sarf – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Français English Spacer Help
Ausgangssprachen Zielsprachen
Keybot 54 Ergebnisse  www.nij.bg  Seite 3
  EWM AG Pobočka Siegen  
Kaynak sarf malzemeleri
Consumibles de soldadura
Materiali di apporto
Toevoegmaterialen
Métaux d'apport
Materiały dodatkowe
Присадочные материалы
Tillsatsmaterial
  Haberler/Basın  
Kaynak sarf malzemeleri
Toevoegmaterialen
  Haberler/Basın  
Kaynak sarf malzemeleri
Toevoegmaterialen
  EWM AG Филиал в г. Пуль...  
Kaynak sarf malzemeleri
Přídavné materiály
Materiały dodatkowe
Métaux d'apport
Tillsatsmaterial
  EWM AG Филиал в г. Кобл...  
Kaynak sarf malzemeleri
Přídavné materiály
Materiały dodatkowe
Métaux d'apport
Tillsatsmaterial
  EWM HIGHTEC WELDING UK ...  
Kaynak sarf malzemeleri
Métaux d'apport
Consumibles de soldadura
Materiali di apporto
Toevoegmaterialen
Přídavné materiály
Materiały dodatkowe
Tillsatsmaterial
  EWM AG Oddział Polska  
Kaynak sarf malzemeleri
Métaux d'apport
Toevoegmaterialen
Přídavné materiály
Consumibles de soldadura
Присадочные материалы
Tillsatsmaterial
  Kaynak sarf malzemeleri  
Kaynak sarf malzemeleri el kitabını indir
Télécharger le manuel « métaux d'apport »
Descargar manual de instrucciones de consumibles de soldadura
Download manuale dei materiali di apporto
Handboek lastoevoegmaterialen downloaden
Stažení Příručka Svařovací materiály
Download håndbog Tilsatstråde
Pobierz Podręcznik dodatków spawalniczych
Загрузить справочник по сварочным расходным материалам
Ladda ner handbok om tillsatsmaterial
  Standartlar  
Kaynak sarf malzemeleri standardı
Welding consumables – Welding consumables for hardfacing
Normalisation des métaux d’apport
Normalización de consumibles de soldadura
Norma per i materiali d'apporto
Standaardisatie lastoevoegmateriaal
Normování svařovacích materiálů
Standard tilsatstråde
Normy materiałów dodatkowych
Стандарт на сварочные расходные материалы
Standardiseringar av tillsatsmaterial
  Kaynak sarf malzemeleri  
Kaynak sarf malzemeleri, yardımcı malzemeler ve takımlar
Métaux d’apport, produits consommables et outils auxiliaires
Materiales de herramientas, auxiliares y consumibles de soldadura
Materiali d'apporto, materiali ausiliari e materiali utensili
Lastoevoeg-, hulp- en gereedschapsmaterialen
Přídavné, pomocné a nástrojové materiály
Tilsatstråde, hjælpestoffer og materialer
Materiały dodatkowe, pomocnicze i narzędzia
Дополнительные, вспомогательные материалы и материалы заготовок
Tillsats-, hjälp- och verktygsmaterial
  Kaynak sarf malzemeleri  
Kusursuz bir kalite bizim için olağandır: Kaynak sarf malzemeleri belirtilmiş olan spesifikasyonlara uygun olarak üretilir ve ciddi bir kalite güvence sürecinden geçmektedir.
The extensive selection of widely different alloys and their ready availability guarantee maximum flexibility for you.
Pour nous, la qualité sans défaut est une évidence : les métaux d'apport sont fabriqués selon des spécifications précises et subissent un contrôle qualité intensif.
Para nosotros, se sobreentiende que la calidad debe ser excelente: los consumibles de soldadura se fabrican siguiendo nuestras especificaciones y se someten a rigurosos controles de calidad.
La qualità senza compromessi per noi è cosa ovvia: I materiali d'apporto vengono realizzati secondo specifiche prestabilite e vengono sottoposti ad un intenso sistema di garanzia di qualità.
Een hoogwaardige kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend: de lastoevoegmaterialen worden volgens vooraf opgegeven specificaties vervaardigd en doorlopen een intensieve kwaliteitscontrole.
Vynikající kvalita je pro nás samozřejmostí: Přídavné materiály jsou vyráběny podle zadané specifikace a je u nich provedena náročná kontrola jakosti. Tak je např. každá šarže svařovacího drátu nebo svařovací elektrody podrobně analyzována a při zkušebním svařování důkladně zkontrolována.
En upåklagelig kvalitet er en selvfølge for os: Tilsatstrådene fremstilles efter definerede specifikationer og gennemgår en intensiv kvalitetssikring.
Najwyższa jakość ma dla nas priorytetowe znaczenie: materiały spawalnicze są produkowane zgodnie z określonymi specyfikacjami i poddawane rygorystycznej kontroli jakości.
Так, например, мы анализируем каждую партию сварочной проволоки или сварочных электродов и тщательнейшим образом проверяем выполненные с их помощью тестовые соединения.
Felfri kvalitet är en självklarhet för oss: Tillsatsmaterialen tillverkas enligt de angivna specifikationerna och genomgår en omfattande kvalitetskontroll.
  Kaynak verileri hesapla...  
EWM Schaeffler programımız kapsamında sizlere, ana metalleri ve beklenen karışımı seçerek veya girerek doğru EWM kaynak sarf malzemelerini tespit edebileceğiniz yüksek performanslı bir araç veriyoruz.
Notre programme EWM-Schaeffler vous offre de puissantes fonctionnalités permettant de déterminer le métal d'apport EWM à utiliser après avoir spécifier le métal de base des pièces à souder et la composition attendue du mélange dans le bain de fusion. Sur l'écran est indiquée la structure métallographique prévue après l'exécution de la soudure.
Nuestro programa Schaeffler EWM es una potente herramienta que calcula el consumible de soldadura EWM adecuado tras seleccionar o indicar los materiales base y la mezcla prevista. En el gráfico puede ver la estructura prevista tras la soldadura.
Con il nostro programma Schaeffler EWM Vi offriamo un utensile per determinare il materiale d'apporto EWM più adatto, semplicemente selezionando o immettendo i Vostri materiali base e la miscela che desiderate ottenere. Dal grafico della struttura potrete apprendere la struttura che verrà a crearsi a seguito della saldatura.
Met ons EWM-Schaeffler-programma bieden we u een krachtig gereedschap waarmee u na de selectie of invoer van uw basismateriaal en de verwachte opmenging het juiste EWM-lastoevoegmateriaal kunt bepalen. In het voegenoverzicht kunt u de te verwachte voegen na het lassen bekijken.
S naším Schaefflerovým programem EWW vám dáváme do ruky výkonný nástroj, kterým můžete podle výběru nebo zadání základních materiálů a očekávaného promíšení svarového kovu stanovit správné přídavné materiály EWM. Ve strukturálním schématu můžete odečíst očekávané struktury po svařování.
Med vores EWM-Schaeffler-program giver vi dig et kraftigt værktøj, som du efter valget eller indtastningen af dine grundmaterialer og den forventede blanding kan bruge til at finde frem til den rigtige EWM-tilsatstråd. I strukturdiagrammet kan du aflæse den forventede struktur efter svejsningen.
Udostępniając program Schaefflera EWM przekazujemy w Państwa ręce wydajne narzędzie umożliwiające po wyborze lub wprowadzeniu materiałów podstawowych i żądanego rozcieńczenia określenie właściwych materiałów dodatkowych. Na podglądzie struktury można odczytać strukturę oczekiwaną po spawaniu.
Программа Шеффлера от EWM – это мощный инструмент, с помощью которого после выбора или ввода основных материалов и ожидаемой смеси вы сможете определить нужные сварочные присадки EWM. Затем вы сможете просмотреть ожидаемую структуру по результатам сварки на структурной диаграмме.
Med vårt EWM-Schaeffler-program ger vi er ett effektivt verktyg med vilket kan fastställa korrekt EWM tillsatsmaterial efter val eller inmatning av grundmaterial och den förväntade uppblandningen. I fogbilden kan ni läsa av de förväntade fogarna efter svetsningen.
  Satış sonrası hizmet  
Bilinmesinde fayda var: Online mağazamızda her zaman bilgi edinebilir ve uygulamalarınıza yönelik olarak kaynak torçlarından, kaynak sarf malzemelerine ve kaynak teknolojisine ait aksesuarlara ait gerekli tüm bileşenleri bir arada bulabilirsiniz.
Es bueno saberlo: en nuestra Tienda en Línea, puede informarse en cualquier momento y combinar todos los componentes necesarios para sus aplicaciones, desde antorchas hasta accesorios de soldadura, pasando por consumibles de soldadura. Nuestro gran centro de logística opera las 24 horas del día, lo que garantiza la rápida entrega de sus pedidos. Esto es especialmente importante cuando se trata de piezas de desgaste y consumibles.
Buono a sapersi: Nel nostro Shop EWM online potrete trovare in qualsiasi momento utili informazioni e comporre come desiderate tutti i componenti necessari alla Vostra applicazione, dalle torce ai materiali d'apporto, fino a tutti gli accessori tecnici di saldatura. Grazie al nostro grande centro logistico con disponibilità 24 ore su 24, i Vostri ordini Vi raggiungeranno rapidamente. Un vantaggio di particolare importanza, quando si tratta di componenti soggetti a usura e materiale di consumo!
Ook goed om te weten: in onze onlineshop kunt u zich op elk moment informeren en alle vereiste componenten voor uw toepassingen, van lastoortsen, lastoevoegmateriaal tot lastechnisch toebehoren, bestellen. Dankzij ons 24 uur per dag werkend groot logistiekcentrum zijn uw bestellingen snel op locatie. En dit is zeer belangrijk wanneer het om slijtageonderdelen en verbruiksmateriaal gaat!
Je dobré vědět: V našem online obchodě se můžete kdykoliv informovat a pro vaše potřeby si zde můžete sestavit nezbytné komponenty svařovacích hořáků a svařovacích materiálů až po příslušenství techniky svařování. Díky našemu velkému logistickému centru se službou 24 hodin denně vám vaše objednávky zašleme velice rychle. To je obzvláště důležité, pokud se jedná o opotřebitelné díly a spotřební materiál!
Det er også godt at vide: I vores onlineshop får du til enhver tid masser af informationer, og du kan samle alle nødvendige komponenter til dine anvendelser – fra svejsebrændere over tilsatstråde til svejseteknisk tilbehør. Takket være vores store logistikcenter med 24-timers service er dine bestillinger hurtigt fremme hos dig. Det er særlig vigtigt, når det drejer sig om sliddele og forbrugsmateriale!
Warto wiedzieć: W naszym sklepie internetowym można uzyskać niezbędne informacje i zestawić wszelkie niezbędne komponenty do swoich zastosowań: od uchwytów spawalniczych, przez materiały dodatkowe, aż po akcesoria techniki spawania. Nasze obszerne centrum logistyczne z 24-godzinną gotowością do realizacji zleceń zapewnia szybką dostawę zamówień. Ma to szczególne znaczenie w przypadku części eksploatacyjnych i materiału podlegającego zużyciu!
Важно знать: в нашем онлайн-магазине вы можете в любой момент получить нужную информацию и собрать все компоненты от сварочных горелок до присадок и принадлежностей, которые необходимы для ваших задач. Вы быстро получите свой заказ благодаря нашему крупному логистическому центру, работающему круглосуточно. Это особенно важно, когда речь идет об изнашиваемых частях и расходных материалах.
Även bra att veta: I vår onlineshop hittar ni alltid information och kan sammanställa alla nödvändiga komponenter, från svetsbrännare via tillsatsmaterial och vidare till svetstekniska tillbehör för er användning. Tack vare vårt stora logistikcentrum med beredskap dygnet runt har ni snabbt era beställningar hos er. Särskilt viktigt när det handlar om slitagedelar och förbrukningsmaterial!
  Temeller  
Metal ark kaynakları: Bir sarf elektrotunun kullanıldığı ark kaynak işlemi. Gaz koruması olmayan metal ark kaynakları: Dışarıdan verilen bir koruyucu gaz olmayan metal ark kaynağı işlemi ve manüel metal ark kaynağı: Çevrelenmiş bir elektrot kullanılarak el ile uygulanan metal ark kaynakları.
Soudage à l’arc de métaux : procédé de soudage à l’arc à l’aide d’une électrode à consommer pendant la procédure. Soudage à l’arc de métaux sans gaz de protection : procédé de soudage à l’arc de métaux sans addition de gaz de protection externe et soudage à l’arc de métaux manuel : soudage à l’arc de métaux manuel à l’aide d’une électrode enrobée.
Soldadura por arco metálico: proceso de soldadura por arco voltaico con electrodo consumible. Soldadura por arco metálico sin protección de gas: proceso de soldadura por arco metálico sin gas de protección añadido externamente y Soldadura por arco metálico manual: soldadura por arco metálico manual que utiliza un electrodo revestido.
Saldatura ad arco con elettrodo di metallo: il processo di saldatura ad arco utilizza un elettrodo consumabile. Saldatura ad arco con elettrodo di metallo senza protezione del gas: processo di saldatura ad arco con elettrodo di metallo senza gas di protezione aggiunto dall’esterno e saldatura manuale ad arco con elettrodo di metallo: Saldatura ad arco con elettrodo di metallo eseguita manualmente con l’utilizzo di un elettrodo rivestito.
Metaal-vlambooglassen: Vlambooglasproces onder toepassing van een verbruikende elektrode. Metaal-vlambooglassen zonder gasbescherming: Metaal-vlambooglasproces zonder externe toevoer van beschermgas en handmatig metaal-vlambooglassen: Met de hand gevoerd metaal-vlambooglassen onder toepassing van een beklede elektrode.
Obloukové svařování kovů: Obloukové svařování za použití odtávající elektrody. Obloukové svařování kovů bez ochrany plynem: Obloukové svařování kovů bez externě přidaného ochranného plynu a manuální obloukové svařování kovů: Ručně prováděné obloukové svařování kovů s použitím obalené elektrody.
Metal-lysbuesvejsning: Lysbuesvejseproces med brug af en forbrugende elektrode. Metal-lysbuesvejsning uden gasbeskyttelse: Metal-lysbuesvejseproces uden eksternt tilført beskyttelsesgas og manuel metal-lysbuesvejsning: Manuelt udført metal-lysbuesvejsning med brug af en beklædt elektrode.
Spawanie łukowe elektrodą topliwą: Spawanie łukiem elektrycznym przy wykorzystaniu zużytej elektrody. Spawanie łukowe elektrodą topliwą bez osłony gazowej: Proces spawania łukowego elektrodą topliwą bez dodawanego z zewnątrz gazu osłonowego i ręczne spawanie łukowe elektrodą topliwą: Ręczne spawanie łukowe elektrodą topliwą przy zastosowaniu osłoniętej elektrody.
Дуговая сварка металлическим электродом: процесс дуговой сварки с использованием расходуемого электрода. Дуговая сварка металлическим электродом без защитного газа: процесс дуговой сварки металлическим электродом без внешний подачи защитного газа. Ручная дуговая сварка металлическим электродом: выполняемая вручную дуговая сварка металлическим электродом с покрытием.
Metallbågsvetsning: Ljusbågsvetsprocess som använder en elektrod som förbrukas. Metallbågsvetsning utan gasskydd: Metallbågsvetsprocess utan extern tillsats av skyddsgas och manuell metallbågsvetsning: En manuellt utförd metallbågsvetsning där man använder en belagd elektrod.
  Kaynak sarf malzemeleri  
Optimum kaynak sonucuna giden yol sadece kaynak makinesi ve kaynak torçundan çok daha fazlasından oluşur. Bu nedenle sizlere her bir kaynak görevi için uygun kaynak sarf malzemeleri sunuyoruz. Masif ve özlü kaynak tellerinden, çubuk elektrotlar veya örtülü elektrod kaynağı için kaynak tellerine kadar: Kaynakçının çalışmak için ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler mevcuttur.
La voie vers un résultat de soudage optimal n'est pas composée uniquement de générateurs et torches de soudage. Nous vous proposons par conséquent le métal d'apport adapté à chaque tâche de soudage. Qu'il s'agisse du soudage sous forme de fils-électrodes pleins et fourrés, de porte-électrodes ou de métaux d'apport pour le soudage à l'électrode enrobée : nous couvrons tous les besoins du soudeur pour le traitement. Tous les métaux d'apport sont optimisés pour les générateurs et torches de soudage EWM, et contribuent à l'obtention d'un résultat de soudage parfait.
Para que el resultado de la soldadura sea óptimo se necesita algo más que una antorcha y una máquina de soldadura. Por ello ofrecemos a nuestros clientes los consumibles de soldadura adecuados para cada trabajo de soldadura. Hilo de soldadura en forma de electrodos tubulares e hilos macizos, electrodos recubiertos o varillas de soldadura para la soldadura eléctrica manual: nuestra oferta abarca todo lo que el soldador necesita para trabajar. Todos los consumibles de soldadura están perfectamente sincronizados con las máquinas de soldadura y con las antorchas EWM, contribuyendo así a unos resultados de soldadura perfectos.
La via che porta al risultato di saldatura ottimale consiste in più di un semplice generatore di saldatura con la torcia. Desideriamo quindi offrirvi anche il materiale d'apporto adatto ad ogni lavoro di saldatura. Dal filo di saldatura in forma di fili pieni o animati, dagli elettrodi rivestiti alle bacchette di apporto per la saldatura con elettrodo rivestito: Copriamo tutto ciò che serve al saldatore per eseguire una buona lavorazione. Tutti i materiali d'apporto sono tarati in modo ottimale sulle torce e sui generatori di saldatura, e contribuiscono così ad ottenere un risultato di saldatura perfetto.
De weg naar optimale lasresultaten bestaat uit meer dan alleen het lasapparaat en de lastoorts. Daarom bieden wij u voor elke lasopdracht het geschikte lastoevoegmateriaal. Lasdraad in de vorm van massieve en gevulde draadelektroden, staafelektroden of lasstaven voor elektrode lassen: wij bieden alles wat de lasser voor de verwerking nodig heeft. Alle lastoevoegmaterialen zijn optimaal op de lasapparaten en lastoortsen van EWM afgestemd en garanderen perfecte lasresultaten.
Cesta k optimálnímu výsledku svařování se skládá z více než jen svařovacího přístroje a hořáku. Proto vám ke každému svařovacímu úkolu nabízíme vhodný přídavný materiál. Ať už svařovací drát ve formě plných a plněných drátových elektrod, tyčové elektrody nebo svařovací elektrody pro metodu MMA: Pokryjeme všechno, co svářeč potřebuje k práci. Všechny přídavné materiály jsou optimálně sladěny k použití ve svařovacích přístrojích a svařovacích hořácích EWM a přispívají tak k dosažení perfektního výsledku svařování.
Vejen til et optimalt svejseresultat består af mere end blot en svejsemaskine og -brænder. Derfor tilbyder vi dig den passende tilsatstråd til enhver svejseopgave. Uanset om det er svejsetråde i form af massive trådelektroder og pulverfyldte elektroder, stavelektroder eller svejsestave til elektrodesvejsning: Vi dækker alt det, som svejseren har brug for til bearbejdningen. Alle tilsatstråde er optimalt afstemt i forhold til EWM-svejsemaskinerne og svejsebrænderne og bidrager dermed til et perfekt svejseresultat.
Do uzyskania optymalnego rezultatu spawania nie wystarczy sama spawarka i uchwyt spawalniczy. Dlatego do każdego zadania spawalniczego oferujemy odpowiednie materiały dodatkowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o drut spawalniczy w formie drutu pełnego lub proszkowego, elektrody prętowe lub pręty spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi: nasza oferta obejmuje wszystko, co jest potrzebne spawaczowi do obróbki. Wszystkie materiały spawalnicze są optymalnie dostosowane do spawarek i uchwytów spawalniczych EWM, dzięki czemu można uzyskać doskonałe rezultaty spawania.
Vägen till ett optimalt svetsresultat består av mer än bara svetsmaskiner och svetsbrännare. Därför levererar vi lämpliga tillsatsmaterial till varje svetsuppgift. Det spelar ingen roll om det gäller svetstråd i form av massiva trådelektroder eller homogenelektroder, stavelektroder eller svetsstavar för manuell elektrodsvetsning: Vi har allt som svetsaren behöver. Alla tillsatsmaterial är optimalt anpassade efter EWM svetsmaskiner och svetsbrännare och bidrar därmed till perfekt svetsresultat.
  EWM AG  
Sonuç, birbirleriyle uyumlu mükemmel sistemlerdir. Kaynak makinesi ve kaynak torçlarından, kaynak sarf malzemelerimize kadar sadece tek bir hedefimiz vardır: Kaynak yapmayı bir serüven haline getirmek.
Coordinated systems give perfect results. From welding machines to welding torches and welding consumable, everything has one aim: To turn welding into an experience.
无论是焊铝还是焊其它材料,无论是等离子焊,手弧焊还是气保焊,这些都不成问题:采用 EWM 的焊机一直是正确的选择!我们高品位焊机的产品范围包含了从 MIG-MAG气保焊焊机到 TIG氩弧焊和微束等离子焊直到便携式的MMA手弧焊焊机。现在是数字化的时代,模块式的质量管理软件 ewm Xnet 使得用户能将所有的焊机和网络连接,在焊接时就能实时获取所有的焊接数据。如果焊机上的设置不对,就能被及时发现,避免误工停产并且提高整个焊接生产的效率。当然,所有这些都要有相应的焊枪和焊接配件的支持。
  Kaynak sarf malzemeleri  
Optimum kaynak sonucuna giden yol sadece kaynak makinesi ve kaynak torçundan çok daha fazlasından oluşur. Bu nedenle sizlere her bir kaynak görevi için uygun kaynak sarf malzemeleri sunuyoruz. Masif ve özlü kaynak tellerinden, çubuk elektrotlar veya örtülü elektrod kaynağı için kaynak tellerine kadar: Kaynakçının çalışmak için ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler mevcuttur.
La voie vers un résultat de soudage optimal n'est pas composée uniquement de générateurs et torches de soudage. Nous vous proposons par conséquent le métal d'apport adapté à chaque tâche de soudage. Qu'il s'agisse du soudage sous forme de fils-électrodes pleins et fourrés, de porte-électrodes ou de métaux d'apport pour le soudage à l'électrode enrobée : nous couvrons tous les besoins du soudeur pour le traitement. Tous les métaux d'apport sont optimisés pour les générateurs et torches de soudage EWM, et contribuent à l'obtention d'un résultat de soudage parfait.
Para que el resultado de la soldadura sea óptimo se necesita algo más que una antorcha y una máquina de soldadura. Por ello ofrecemos a nuestros clientes los consumibles de soldadura adecuados para cada trabajo de soldadura. Hilo de soldadura en forma de electrodos tubulares e hilos macizos, electrodos recubiertos o varillas de soldadura para la soldadura eléctrica manual: nuestra oferta abarca todo lo que el soldador necesita para trabajar. Todos los consumibles de soldadura están perfectamente sincronizados con las máquinas de soldadura y con las antorchas EWM, contribuyendo así a unos resultados de soldadura perfectos.
La via che porta al risultato di saldatura ottimale consiste in più di un semplice generatore di saldatura con la torcia. Desideriamo quindi offrirvi anche il materiale d'apporto adatto ad ogni lavoro di saldatura. Dal filo di saldatura in forma di fili pieni o animati, dagli elettrodi rivestiti alle bacchette di apporto per la saldatura con elettrodo rivestito: Copriamo tutto ciò che serve al saldatore per eseguire una buona lavorazione. Tutti i materiali d'apporto sono tarati in modo ottimale sulle torce e sui generatori di saldatura, e contribuiscono così ad ottenere un risultato di saldatura perfetto.
De weg naar optimale lasresultaten bestaat uit meer dan alleen het lasapparaat en de lastoorts. Daarom bieden wij u voor elke lasopdracht het geschikte lastoevoegmateriaal. Lasdraad in de vorm van massieve en gevulde draadelektroden, staafelektroden of lasstaven voor elektrode lassen: wij bieden alles wat de lasser voor de verwerking nodig heeft. Alle lastoevoegmaterialen zijn optimaal op de lasapparaten en lastoortsen van EWM afgestemd en garanderen perfecte lasresultaten.
Cesta k optimálnímu výsledku svařování se skládá z více než jen svařovacího přístroje a hořáku. Proto vám ke každému svařovacímu úkolu nabízíme vhodný přídavný materiál. Ať už svařovací drát ve formě plných a plněných drátových elektrod, tyčové elektrody nebo svařovací elektrody pro metodu MMA: Pokryjeme všechno, co svářeč potřebuje k práci. Všechny přídavné materiály jsou optimálně sladěny k použití ve svařovacích přístrojích a svařovacích hořácích EWM a přispívají tak k dosažení perfektního výsledku svařování.
Vejen til et optimalt svejseresultat består af mere end blot en svejsemaskine og -brænder. Derfor tilbyder vi dig den passende tilsatstråd til enhver svejseopgave. Uanset om det er svejsetråde i form af massive trådelektroder og pulverfyldte elektroder, stavelektroder eller svejsestave til elektrodesvejsning: Vi dækker alt det, som svejseren har brug for til bearbejdningen. Alle tilsatstråde er optimalt afstemt i forhold til EWM-svejsemaskinerne og svejsebrænderne og bidrager dermed til et perfekt svejseresultat.
Do uzyskania optymalnego rezultatu spawania nie wystarczy sama spawarka i uchwyt spawalniczy. Dlatego do każdego zadania spawalniczego oferujemy odpowiednie materiały dodatkowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o drut spawalniczy w formie drutu pełnego lub proszkowego, elektrody prętowe lub pręty spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi: nasza oferta obejmuje wszystko, co jest potrzebne spawaczowi do obróbki. Wszystkie materiały spawalnicze są optymalnie dostosowane do spawarek i uchwytów spawalniczych EWM, dzięki czemu można uzyskać doskonałe rezultaty spawania.
Vägen till ett optimalt svetsresultat består av mer än bara svetsmaskiner och svetsbrännare. Därför levererar vi lämpliga tillsatsmaterial till varje svetsuppgift. Det spelar ingen roll om det gäller svetstråd i form av massiva trådelektroder eller homogenelektroder, stavelektroder eller svetsstavar för manuell elektrodsvetsning: Vi har allt som svetsaren behöver. Alla tillsatsmaterial är optimalt anpassade efter EWM svetsmaskiner och svetsbrännare och bidrar därmed till perfekt svetsresultat.
  Temeller  
Harici bir koruyucu kullanılmaz, atmosfere karşı koruyucu tek etki elektrotla sağlanır. Elektrot bu durumda ark taşıyıcısı ve kaynak sarf malzemesidir. Örtme, oksijen, azot ve hidrojen gibi atmosferdeki gazların erişimine karşı damla ve kaynak banyosu ile koruma sağlayan cüruf ve/veya koruyucu gaz oluşturur.
En Allemagne, le dernier procédé mentionné est connu en tant que soudage manuel à l’arc ou en bref soudage à l’électrode enrobée (dans le langage courant également soudage à l’électrode). Dans la zone linguistique anglophone, il est connu sous l’abréviation MMA ou MMAW (Manuel Metal Arc welding). Il est caractérisé par le fait que l'arc brûle entre une électrode en fusion et le bain de fusion. Il n’existe aucune protection externe. La protection contre l'atmosphère est assurée uniquement par l'électrode. Dans ce cas l’électrode est à la fois le support d’arc et le matériau d’apport. Le revêtement forme des scories et/ou un gaz de protection qui, entre autres, protège les gouttes à transférer et le bain de fusion contre l’introduction des gaz atmosphériques comme l’oxygène, l’azote et l’hydrogène.
En Alemania, este último método se conoce como soldadura manual al arco, abreviado soldadura eléctrica manual o comúnmente conocida también como soldadura por electrodo. En los países de habla inglesa, se utilizan las abreviaturas MMA o MMAW (Manual Metal Welding Arc). Se caracteriza porque el arco voltaico arde entre un electrodo que se funde y el baño de soldadura. No hay ninguna protección externa, cualquier efecto de protección frente a la atmósfera procede del electrodo. Este hace de soporte del arco voltaico y de consumible de soldadura. El revestimiento forma escoria o gas de protección que, entre otros, protege las gotas de transferencia y el baño de soldadura de la entrada de gases atmosféricos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno.
In Europa l’ultimo processo menzionato è noto come saldatura manuale ad arco o saldatura manuale con elettrodo rivestito (in gergo comune anche saldatura con elettrodo). In lingua inglese il processo è noto con le abbreviazioni MMA o MMAW (Manual Metal Arc Welding). Questo procedimento è caratterizzato dalla formazione dell’arco tra un elettrodo consumabile e il bagno di fusione. Non presenta alcuna protezione esterna, infatti qualsiasi protezione dall’atmosfera proviene dall’elettrodo. L’elettrodo funge, dunque, da supporto per l’arco e da metallo di apporto. Il rivestimento forma scorie e/o gas di protezione che, tra le altre cose, proteggono la goccia che viene trasferita e il bagno di fusione dalla penetrazione di gas atmosferici come ossigeno, azoto e idrogeno.
In Duitsland wordt het laatstgenoemde proces aangeduid als vlambooghandlassen of handmatig elektrode lassen (in de omgangstaal elektrode lassen genoemd). In het Engelse taalgebied staat het proces bekend als MMA of MMAW (Manual Metal Arc Welding). Kenmerkend voor dit proces is dat de vlamboog tussen een afsmeltende elektrode en het lasbad brandt. Er is geen externe bescherming. De enige beschermende werking tegen de atmosfeer wordt door de elektrode gevormd. De elektrode is daarbij de vlamboogdrager en het lastoevoegmateriaal. De bekleding vormt slakken die en/of beschermgassen die in het lasbad druppelen en het lasbad beschermen tegen het binnendringen van de atmosferische gassen zuurstof, stikstof en waterstof.
V Německu se tento postup jmenuje ruční obloukové svařování nebo také ruční svařování obalenou elektrodou (hovorově také svařování tyčovou elektrodou). V anglicky mluvících zemích se používají zkratky MMA nebo MMAW (Manual Metal Arc Welding). Vyznačuje se tím, že elektrický oblouk hoří mezi odtavující se elektrodou a tavnou lázní. Nemá žádnou externí ochranu, veškeré ochranné účinky před atmosférou pocházejí z elektrody. Elektroda je přitom u držáku svařovacího oblouku a přídavného svarového materiálu. Obal tvoří struska a/nebo ochranný plyn, které kromě jiného chrání kapky a tavnou lázeň před vnikáním kyslíku, dusíku a vodíku.
I Tyskland kalder vi sidstnævnte metode for manuel lysbuesvejsning eller kort elektrodesvejsning. I engelsksprogede lande er den kendt under forkortelsen MMA eller MMAW (Manual Metal Arc Welding). Den er kendetegnet ved, at lysbuen brænder mellem en smeltende elektrode og smeltebadet. Der findes ingen ekstern beskyttelse. Enhver beskyttelsesvirkning inden atmosfæren udgår fra elektroden. Elektroden er i den forbindelse lysbuebærer og tilsatstråd. Beklædningen dannes af slagger og/eller beskyttelsesgas, som bl.a. beskytter den overgående dråbe og smeltebadet inden tilgangen af de atmosfæriske gasser ilt, kvælstof og hydrogen.
W Niemczech ostatnio wymienioną metodę nazywamy spawaniem ręcznym łukowym lub w skrócie spawaniem elektrodami otulonymi (potocznie spawaniem elektrodowym). W obszarze anglojęzycznym metoda ta jest znana pod skrótem MMA lub MMAW (Manual Metal Arc Welding). Metoda ta charakteryzuje się tym, że łuk pali się pomiędzy elektrodą topliwą a jeziorkiem spawalniczym. Brak jest zewnętrznej ochrony, osłonę przed atmosferą tworzy elektroda. Elektroda stanowi nośnik łuku i dodatek spawalniczy. Osłonę tworzy żużel i/lub gaz osłonowy, które m.in. chronią przechodzącą kroplę i jeziorko spawalnicze przed dopływem gazów atmosferycznych, czyli tlenu, azotu i wodoru.
В Германии последний метод называется ручной дуговой сваркой (в разговорном варианте – сваркой стержневым электродом). В англоязычном пространстве эта технология называется MMA или MMAW (Manual Metal Arc Welding – ручная дуговая сварка металлическим электродом). Она характеризуется тем, что электрическая дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной. Внешняя защита отсутствует, всю защиту от атмосферы обеспечивает электрод. При этом он является источником дуги и сварочной присадкой. Покрытие образует шлак и (или) защитный газ, которые, кроме прочего, защищают переходящую каплю и сварочную ванную от проникновения содержащихся в атмосфере кислорода, азота и водорода.
I Tyskland kallar vi den senast nämnda metoden för manuell ljusbågsvetsning eller kort manuell elektrodsvetsning (vardagligt även elektrodsvetsning). I engelsktalande länder är den känd under förkortningen MMA eller MMAQ (Manual Metal Arc Welding). Den kännetecknas av att ljusbågen brinner mellan en avsmältande elektrod och smältbadet. Det finns inget externt skydd, all skyddsverkan mot atmosfären utgår från elektroden. Elektroden är därmed ljusbågebärare och tillsatsmaterial. Höljet bildar slagg och/eller skyddsgas som bland annat skyddar de övergående dropparna och smältbadet för åtkomst för de atmosfäriska gaserna syre, kväve och väte.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
Ayrıca çok "temiz" bir yöntemdir, çok az çapak ve zararlı maddeler ortaya çıkar ve doğru kullanımda çok kaliteli bir kaynak bağlantısı sağlanır. TIG kaynağının diğer bir önemli avantajı da, eriyen elektrotlarla çalışma yapılan diğer yöntemlere kıyasla sarf malzemeleri ve akım şiddeti uygulanmasının ayrıştırılmış olmasıdır.
The arc should never be ignited outside the joint on the parent metal, but always so that the ignition point can be melted again immediately after welding. At the beginning of the welding process, the high-temperature parent metal at the ignition point cools down very quickly due to the extraction of heat by the cold masses at the end. The result of this rapid cooling can be hardening, and may cause cracks and pores. This rapid cooling can be avoided if the ignition takes place directly at the weld start, and any flaws which may arise are re-melted immediately. Contact ignition should be the absolute exception if an older welding device which does not have an ignition aid (high-voltage pulse ignition) is used. In this case, copper plates are inserted into the joint in the vicinity of the weld start. From here, the arc is guided to the intended start of seam and the welding process begins. In the case of contact ignition directly on the parent metal, tungsten can enter the weld metal which is not fused due to the high melting point, and can later be detected as a bright spot in the radiographic film because of the greater absorption of x-rays by tungsten.
Lorsqu'un matériau métallique convient parfaitement au soudage par fusion, alors il se laisse assembler avec ce procédé. D'autre part, il s’agit d’un procédé très « propre », qui ne crée quasiment pas de projections et seulement peu d'émissions et garantie un assemblage soudé de haute qualité lorsqu'il est utilisé correctement. Un avantage particulier du soudage TIG est également que l'ajout d'additifs de soudage et la résistance du courant sont découplés ici par rapport à d'autres méthodes qui fonctionnent avec l'électrode fusible. Le soudeur peut donc ajuster de manière optimale son courant à la tâche de soudage et ajouter uniquement autant de métal d'apport que nécessaire. Ceci rend le procédé particulièrement adapté au soudage de passe de racine et au soudage en position difficile. Les avantages mentionnés ont conduit à l'utilisation réussie du procédé TIG dans de nombreux domaines de l'industrie et de l'artisanat. Cependant, il nécessite une « main » qualifiée du soudeur et une bonne formation en ce qui concerne l'application manuelle. Le présent manuel vise à élucider les spécificités du procédé et peut-être aussi à susciter l'intérêt des entreprises qui ne l'appliquent pas encore malgré l'existence de tâches de soudage correspondantes.
Der Schweißzusatz beim WIG-Schweißen liegt meist stabförmig vor, beim vollmechanischen Einsatz des Verfahrens wird er drahtförmig durch ein separates Vorschubwerk zugeführt. In der Regel werden die Schweißzusätze artgleich zum Grundwerkstoff ausgewählt. Manchmal ist es aber aus metallurgischen Gründen erforderlich, daß der Zusatz bei einigen Legierungselementen etwas vom Grundwerkstoff abweicht. Dies ist z.B. beim Kohlenstoffgehalt der Fall, der aus Gründen der Rißsicherheit, wenn eben möglich, sehr niedrig gehalten wird. In solchen Fällen spricht man von artähnlichen Schweißzusätzen. Es gibt aber auch Fälle, wo artfremde Zusätze erforderlich sind. Dies ist z.B. der Fall beim Fügen von schwerschweißbaren CStählen, wo austenitische Schweißzusätze oder sogar Nickelbasislegierungen verwendet werden. Der Durchmesser des Schweißzusatzes muß auf die Schweißaufgabe abgestimmt sein. Er richtet sich nach der Materialdicke und damit auch nach dem Durchmesser der Wolframelektrode. Die Schweißstäbe sind in der Regel 1000 mm lang. Sie werden in Bunden geliefert und sollten einzeln mit der DIN- oder der Handelsbezeichnung gekennzeichnet sein, um Verwechslungen zu vermeiden.
Si un material metálico es adecuado para la soldadura por fusión, podrá unirse con este proceso. Por otro lado, se trata de un proceso muy «limpio» sin apenas proyecciones ni contaminantes; además, si se utiliza correctamente, se garantiza una junta soldada de gran calidad. Otra ventaja especial de la soldadura TIG es que, a diferencia de otros procesos que funcionan con electrodos de fusión, la alimentación de los consumibles de soldadura y la intensidad de corriente no están desaclopados. De este modo, el soldador puede adaptar perfectamente su corriente al trabajo de soldadura y agregar solo tanto consumible de soldadura como necesite en ese momento. Con ello, el proceso está particularmente indicado para soldar pasadas de raíz y en posiciones fijas. Gracias a estas ventajas, el proceso TIG se utiliza hoy con éxito en numerosos sectores del comercio y la industria. Sin embargo, aún se requiere la mano experta de un soldador y un buen entrenamiento para el uso manual. Esta guía pretende explicar las particularidades del proceso y quizás, también, despertar el interés de compañías que aún no lo usan pese a contar con los correspondientes trabajos de soldadura.
Se un materiale metallico è adatto alla saldatura per fusione, allora può essere giuntato con questo processo. Si tratta di processo molto "pulito", che non genera quasi spruzzi e crea solo poche sostanze dannose; se applicato correttamente garantisce inoltre una giunzione di saldatura di alta qualità. Un particolare vantaggio della saldatura TIG rispetto ad altri processi che lavorano con la fusione dell'elettrodo è che in questo caso l'apporto di materiale d'apporto e il valore della corrente non sono accoppiati. Il saldatore può quindi impostare la corrente in modo ottimale per il lavoro di saldatura, apportando comunque il materiale d'apporto nella quantità al momento necessaria. Questo rende il processo particolarmente adatto alla saldatura di passate alla radice e alla saldatura in posizioni difficili. I vantaggi elencati hanno fatto sì che il processo TIG venga oggi impiegato con successo in molti settori dell'industria e dell'artigianato. In caso di applicazione manuale il processo richiede però al saldatore una mano abile e una buona formazione. La presente guida intende chiarire le particolarità del processo e magari risvegliare l'interesse di quelle aziende che ancora non lo utilizzano, pur occupandosi di lavori di saldatura idonei.
Metalen materialen die voor lassmelten geschikt zijn, kunnen met deze lasmethode worden bewerkt. Het is bovendien een zeer "schone" lasmethode, die nauwelijks spatten en weinig schadelijke stoffen genereert en bij de juiste toepassing een hoogwaardige lasverbinding garandeert. Een bijzonder voordeel van het TIG-lassen in vergelijking met andere lasmethodes, die met afsmeltende elektroden werken, is de ontkoppelde toevoeging van lastoevoegmateriaal en stroomsterkte. De lasser kan daardoor de stroom optimaal afstemmen op de lasopdracht en de hoeveelheid lastoevoegmateriaal toevoegen die daadwerkelijk nodig is. Dit maakt de methode uiterst geschikt voor het lassen van grondlagen en het lassen in geforceerde posities. De genoemde voordelen hebben ertoe geleid dat het TIG-proces vandaag de dag in vele industriële en ambachtelijke sectoren met succes wordt gebruikt. De handmatige toepassing van deze methode vereist een bekwame "hand" en een goede lasopleiding. Deze handleiding beschrijft de bijzonderheden van de methode en is vooral interessant voor bedrijven die ondanks de genoemde voordelen deze methode nog niet gebruiken bij hun lasopdrachten.
Pokud je daný materiál vhodný k tavnému svařování, je možné ho tímto postupem spojit. Kromě toho je tento postup velice "čistým" způsobem spojování, který vytváří malé množství rozstřiků a škodlivých látek a při správné aplikaci zajistí vysoce kvalitní svařované spoje. Základní výhodou svařování-WIG je také to, že oproti ostatním postupům, které pracují s tavnými elektrodami, jsou zde přidávání přídavného svařovacího materiálu a síla proudu odděleny. Svářeč může tak upravit svůj proud optimálním způsobem dle svého úkolu a přidávat pouze tolik přídavného svařovacího materiálu, kolik je právě nezbytné. Díky tomu je tento postup obzvláště vhodný ke svařování kořenových vrstev a vynucených poloh. Díky těmto výhodám se postup WIG dnes úspěšně využívá v mnoha průmyslových odvětvích a v řemeslné výrobě. Díky manuální aplikaci je však zde důležitá "šikovnost" svářeče a jeho kvalitní zaškolení. Tento materiál vám vysvětlí všechny zvláštnosti tohoto postupu a možná probudí zájem firem, které i přes vhodné úkoly z této oblasti tento postup doposud nevyužívají.
Hvis et metallisk materiale overhovedet er smeltesvejseegnet, så kan det også samles med denne metode. For det andet er det en meget ”ren” metode, som næsten ikke skaber sprøjt og kun meget få skadelige stoffer, og som ved rigtig anvendelse garanterer en svejseforbindelse af høj kvalitet. En særlig fordel ved TIG-svejsning er også, at tilsætningen af tilsatstråde og strømstyrken her er afkoblet i modsætning til andre metoder, som arbejder med en smeltende elektrode. Svejseren kan derfor afstemme sin strøm optimalt i forhold til svejseopgaven og kun tilføre så meget tilsatstråd som nødvendigt. Det gør denne metode særligt egnet til svejsning af rodstrenge og til positionssvejsning. De nævnte fordele har ført til, at TIG-metoden i dag anvendes inden for mange områder i industrien og håndværksbranchen. Ved den manuelle brug kræver det dog, at svejseren har gode svejseevner og en god uddannelse. Denne vejledning vil oplyse om metodens særegenheder og måske også skabe interesse ved de firmaer, som endnu ikke anvender den, selvom de har sådanne svejseopgaver.
Za pomocą tej metody może być łączony każdy spawalny materiał metaliczny. Jest to metoda bardzo „czysta” ponieważ niemal nie towarzyszą jej rozpryski, wytwarzana jest mała ilość szkodliwych substancji, a w przypadku prawidłowego stosowania powstają spoiny bardzo dobrej jakości. Inną zaletą spawania TIG jest to, że w przeciwieństwie do innych metod wykorzystujących elektrodę topliwą, stosowanie materiału dodatkowego jest niezależne od natężenia prądu. Dlatego spawacz może optymalnie dopasować prąd do zadania spawalniczego i dawać tylko taką ilość materiału dodatkowego, która jest niezbędna w danym momencie. Dzięki temu metoda ta szczególnie dobrze nadaje się do spawania warstw graniowych lub w pozycjach wymuszonych. Wymienione zalety sprawiają, że metoda TIG jest obecnie stosowana z powodzeniem w wielu gałęziach przemysłu i rzemiosła. W przypadku spawania ręcznego wymagana jest jednak doświadczona „ręka” spawacza oraz dobrze wykształcenie. Celem niniejszej instrukcji jest objaśnienie szczególnych cech tej metody i ewentualnie zainteresowanie nią firm, które jeszcze jej nie stosują, pomimo że predestynują je do tego występujące tam zadania spawalnicze.
Если металлический материал в принципе подходит для сварки плавлением, тогда он может использоваться при этом методе сварки. С другой стороны это очень «чистый» метод, который производит лишь немного брызг и только небольшое количество вредных веществ, и при правильном применении гарантирует высококачественное сварочное соединение. Особым преимуществом сварки TIG является также то, что по сравнению с другими методами, при которых используются плавящиеся электроды, сварочная присадки и сварочный ток подаются отдельно. Поэтому сварщик может отрегулировать ток в соответствии со сварочным заданием и подавать максимально точное необходимое количество сварочной присадки. Это делает метод особенно подходящим для сварки корневых слоев и для сварки в неудобных положениях. Указанные преимущества были направлены на то, чтобы метод TIG успешно использовался сегодня во многих отраслях промышленности и в ремесленных предприятиях. Метод при ручном применении требует ловкости рук сварщика и хорошей теоретической подготовки. Данное руководство предназначено для пояснения специфики процесса и, возможно, также вызовет интерес у компаний, которые еще не применяют его, несмотря на соответствующие сварочные задачи.
Om ett metalliskt arbetsstycke inte alls är lämpligt för smältsvetsning så kan det sammanfogas med denna metod. För det andra är det en mycket ”ren” metod, som knappt alstrar stänk och nästan inga skadliga ämnen och som garanterar ett förstklassigt svetsförband vid korrekt användning. En särskild fördel med TIG-svetsningen är att, jämfört med andra metoder, man här arbetar med elektroder som smälter, som är kopplade till tillsatsen av tillsatsmaterial och strömstyrkan. Svetsaren kan därför anpassa strömmen optimalt efter svetsuppgiften och endast tillsätta exakt så mycket tillsatsmaterial som krävs. Detta gör metoden särskilt lämplig för svetsning av rotsträngar och för svetsning i svåra lägen. De nämnda fördelarna har lett till att TIG-metoden idag används med bra resultat inom många områden inom industri och hantverk. Vid manuell tillämpning kräver den att svetsaren har ett skickligt handlag och en bra utbildning. Syftet med denna handledning är att reda ut metodens egenheter och kanske även väcka intresse hos företag som trots att det finns lämpliga svetsuppgifter ännu inte använder metoden.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
TIG kaynağındaki kaynak sarf malzemesi, genelde çubuk biçiminde bulunur, yöntemin tam mekanik uygulamasında malzeme, tel biçiminde ek bir sürme ünitesi tarafından beslenir. Normalde kaynak sarf malzemeleri ana metalle aynı türden seçilirler.
The welding consumable used during TIG welding is usually rod-shaped. In the fully mechanical method, it is fed in wire form through a separate feed mechanism. Welding consumables are usually selected in the same way as the parent metal. However, for metallurgical reasons, it is necessary for the welding consumable to deviate from the parent metal when certain alloying elements are used. For crack resistance purposes, this must be kept at a very low level, e.g. In the case of carbon content. In such cases, similar types of welding consumables are used. However, there are cases in which dissimilar types of welding consumables are needed. For example, when joining C-steels which are difficult to weld, austenitic welding consumables or even nickel-based alloys are used. The diameter of the welding consumable must be adjusted to the welding task. This depends on the material thickness, and therefore also on the diameter of the tungsten electrode. Welding rods are usually 1000 mm in length. They are delivered in bundles, and should be labelled individually with the DIN or trade name, to avoid confusion.
Le métal d'apport lors du soudage TIG est généralement en forme de tige, dans le cas de l'utilisation complète du procédé de façon mécanique, il est alimenté en fil métallique par un mécanisme d'alimentation séparé. En règle générale, les additifs de soudage sont choisis de la même manière que le métal de base. Parfois, cependant, il est nécessaire pour des raisons métallurgiques que l'additif s'écarte quelque peu du métal de base pour certains éléments d'alliage. Ceci est le cas par exemple en ce qui concerne la teneur en carbone, qui est maintenue très faible pour des raisons de résistance à la fissure, si possible. Dans de tels cas, on parle de métaux d'apport de type similaire. Il y a également des cas où d'autres additifs sont nécessaires. Ceci est par exemple le cas pour l'assemblage d'aciers soudables en C, où des additifs de soudage austénitiques ou même des alliages à base de nickel sont utilisés. Le diamètre du métal d'apport doit être ajusté à la tâche de soudage. Cela dépend de l'épaisseur du matériau et donc aussi du diamètre de l'électrode de tungstène. Les métaux d'apport ont généralement une longueur de 1 000 mm. Ils sont livrés en paquets et doivent être marqués individuellement avec la désignation du DIN ou le nom commercial afin d'éviter toute confusion.
Nach ISO 6947 werden die Schweißpositionen mit PA – PG bezeichnet. Diese sind, wenn man Sie an einem Rohr betrachtet von oben (PA) ausgehend im Uhrzeigersinne alphabetisch angeordnet Die Position PA ist das, was früher in Deutschland mit waagerecht oder Wannenlage bezeichnet wurde. Es folgen dann die Stumpfnahtpositionen PC (horizontal an senkrechter Wand) und PE (überkopf), sowie die Kehlnahtpositionen PB (horizontal) und PD (horinzontal/ überkopf). Beim Schweißen von Blechen bedeutet PF, das senkrecht steigend geschweißt wird, PG ist die Fallnaht. Am Rohr sind aber darunter mehrere Positionen zusammengefaßt. Die Position PF gilt, wenn das Rohr von der Überkopfposition ausgehend ohne Drehen nach beiden Seiten steigend geschweißt wird., bei der Position PG gilt dies sinngemäß für die Schweißung von oben nach unten (Fallnaht). Das WIGSchweißen ist in allen Positionen möglich. Die Schweißdaten müssen dabei, wie auch bei anderen Schweißverfahren auf die Position abgestimmt werden.
El consumible para soldadura utilizado en soldaduras TIG tiene generalmente forma de varilla y, en métodos completamente mecánicos, se introduce en forma de hilo por un mecanismo de alimentación separado. Por regla general, los consumibles de soldadura se eligen de la misma manera que el material base. Sin embargo, por razones metalúrgicas, con ciertos elementos de aleación es preciso que el consumible sea algo distinto del material base. Por ejemplo, con contenido de carbono, para evitar agrietamientos, este debe mantenerse muy bajo. En estos casos, se habla de consumibles para soldadura del mismo tipo. No obstante, también hay casos en los que se necesitan consumibles de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se unen aceros C, difíciles de soldar; en ese caso, se usan consumibles austeníticos o incluso aleaciones con base de níquel. El diámetro del consumible de soldadura debe sincronizarse con el trabajo de soldadura. Dependerá del grosor del material y, por lo tanto, también del diámetro del electrodo de tungsteno. Las varillas de soldadura suelen tener 1000 mm de longitud. Se entregan en manojos y para evitar confusiones deben etiquetarse individualmente con DIN o con el nombre comercial.
Nella saldatura TIG, il materiale d'apporto si presenta per lo più in forma di bacchette; nell'impiego interamente meccanizzato del processo viene invece apportato sotto forma di filo tramite un dispositivo separato. Di norma i materiali di apporto vengono scelti della stessa tipologia del materiale base. A volte, però, è necessario, per motivi metallurgici, che nel caso di alcuni elementi di lega il materiale d'apporto differisca un pochino dal materiale base. Questo ad esempio nel caso in cui sia presente un contenuto di carbonio, che viene mantenuto il più basso possibile per prevenire la formazione di cricche. In questi casi si parla di materiali d'apporto di tipologia analoga. Ci sono però alcuni casi che rendono necessario l'impiego di materiali di apporto di tipologia diversa. È il caso, ad esempio, della giunzione di acciai C di difficile saldatura, dove vengono utilizzati materiali di apporto austenitici oppure persino leghe a base nichel. Il diametro del materiale d'apporto deve essere adatto al lavoro di saldatura. Si orienta in base allo spessore del materiale e quindi anche in base al diametro dell'elettrodo di tungsteno. Le bacchette di apporto sono di norma lunghe 1000 mm. Vengono fornite a fasci e dovrebbero essere contrassegnate singolarmente con il contrassegno DIN o la denominazione commerciale, al fine di evitare scambi accidentali.
Het lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen is meestal beschikbaar in de vorm van staven. Bij volledig gemechaniseerde toepassingen van de methode wordt het lastoevoegmateriaal draadvormig door een aparte toevoerinrichting toegevoegd. Als lastoevoegmateriaal wordt doorgaans dezelfde materiaalsoort van het basismateriaal gebruikt. Om metallurgische redenen is het soms nodig dat het lastoevoegmateriaal bij enkele legeringselementen enigszins afwijkt van het basismateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het koolfstofgehalte zo laag mogelijk moet worden gehouden om de scheurbestendigheid te verbeteren. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van soortgelijke lastoevoegmaterialen. Er zijn echter ook gevallen waarbij soortafwijkende lastoevoegmaterialen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voegen van moeilijk te lassen C-staalsoorten, waarbij austenitische lastoevoegmaterialen of zelfs nikkelbasislegeringen worden gebruikt. De diameter van het lastoevoegmateriaal moet op de lasopdracht worden afgestemd. De gebruikte diameter is gebaseerd op de materiaaldikte en daarmee ook op de diameter van de wolfraamelektrode. De lasstaven zijn over het algemeen 1000 mm lang. Ze worden in bundels geleverd en mogen uitsluitend met de DIN- (NEN-) of handelsaanduiding worden gemarkeerd om verwisselingen te voorkomen.
Přídavný svarový materiál je u svařování-WIG k dispozici většinou ve formě tyčí, u plně mechanických přístrojů je přídavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvového mechanizmu. Zpravidla se přídavný svarový materiál vybírá tak, aby byl podobného druhu jako je základní materiál. Někdy je však z důvodů metalurgie nezbytné, aby byl přídavný materiál u některých legovacích prvků odlišný od základního materiálu. To je případ materiálů s obsahem uhlíku, kdy je obsah uhlíku z důvodu vysoké odolnosti proti vzniku trhlin, udržován na nízké úrovni. V těchto případech hovoříme o přídavných materiálech podobného druhu. Existují však také případy, kdy se používají jiné přídavné materiály. To je případ např. spojování svařovatelných karbonových ocelí, kde se používají austenitické přídavné materiály nebo dokonce niklové slitiny. Průměr přídavného materiálu musí odpovídat svařovacímu úkolu. Řídí se dle tloušťky materiálu a tím také dle průměru wolframové elektrody. Svařovací tyčinky jsou zpravidla dlouhé 1000 mm. Dodávají se ve svazcích a měly by být jednotlivě označeny značkou DIN nebo obchodním názvem, aby nemohlo dojít k záměně.
Tilsatstråden ved TIG-svejsning foreligger for det meste stavformet, ved den fuldmekaniske anvendelse af metoden bliver den tilført trådformet gennem et separat fremføringsapparat. Som regel vælges tilsatstrådene efter samme type som grundmaterialet. Men nogen gange er det af metallurgiske årsager nødvendigt, at tilsatstråden afviger lidt fra grundmaterialet ved nogle legeringselementer. Det er f.eks. tilfældet ved kulstofindholdet, som pga. revnesikkerhed om muligt holdes meget lavt. I sådanne tilfælde taler man om typelignende tilsatstråde. Men der findes også tilfælde, hvor typefremmede tilsatstråde er påkrævet. Det er f.eks. tilfældet ved samling af C-stål, der er vanskeligt at svejse, hvor der anvendes austenitiske tilsatstråde eller endda nikkebasislegeringer. Tilsatstrådens diameter skal være afstemt i forhold til svejseopgaven. Den retter sig efter materialetykkelsen og således også efter wolframelektrodens diameter. Svejsestavene er som regel 1000 mm lange. De leveres i bundter og bør være markeret enkeltvis med DIN- eller handelsbetegnelsen for at undgå forvekslinger.
Dodatek spawalniczy do spawania metodą TIG jest zwykle dostępny w formie sztabek, w przypadku pełnej mechanizacji procesu jest on doprowadzany w formie drutu przez oddzielny podajnik. Dodatki spawalnicze są z reguły wybierane zgodnie z rodzajem materiału podstawowego. Czasem jednak z przyczyn metalurgicznych konieczne jest, aby dodatek w niektórych elementach stopu nieznacznie różnił się od materiału podstawowego. Przykładem jest zawartość węgla, która z przyczyn odporności na zarysowanie jest utrzymywana na możliwie niskim poziomie. W takich przypadkach mamy do czynienia z materiałami spawalniczymi podobnego rodzaju. Występują również takie sytuacje, gdzie potrzebne są materiały dodatkowe zupełnie innego rodzaju. Przykładem jest łączenie trudno spawalnej stali węglowej, gdzie stosowane są austenityczne materiały spawalnicze lub wręcz stopy na bazie niklu. Średnica materiału dodatkowego musi być dostosowana do zadania spawalniczego. Zależy ona od grubości materiału, a zatem także średnicy elektrody wolframowej. Średnia długość prętów spawalniczych wynosi 1000 mm. Są one dostarczane w wiązkach i powinny być oznaczone pojedynczo oznaczeniem DIN lub nazwą handlową, aby uniknąć przypadkowej zamiany.
Сварочная присадка при сварке TIG, в большинстве случаев, имеет форму прутка, при полностью механизированном использовании метода она подается в форме проволоки через отдельный механизм подачи. Как правило, сварочные присадки выбираются такими же, как и основной материал. Однако иногда при некоторых присадочных элементах, по металлургическим соображениям, присадка несколько отличается от основного материала. Например, это происходит в случае содержания углерода, уровень которого следует держать по возможности низким из-за риска растрескивания. В таких случаях речь идет о сварочных присадочных материалах того же состава. Но бывают задачи, когда требуются присадочные материалы другого состава. Например, при сварке высокоуглеродистых сталей, когда используются аустенитные сварочные присадки и никелевые сплавы. Диаметр сварочной присадки должен соответствовать сварочному заданию. Он зависит от толщины материала, а вместе с ним – от диаметра вольфрамового электрода. Сварочные прутки, как правило, имеют длину 1000 мм. Они поставляются в связках и должны отдельно маркироваться знаком DIN или торговым наименованием во избежание путаницы.
Tillsatsmaterialet vid TIG-svetsning är mestadels stavformigt, vid helmekanisk användning av metoden tillsätts den i trådform genom en separat matningsenhet. Som regel väljs tillsatsmaterial av samma typ som grundmaterialet. I bland är det dock av metallurgiska skäl nödvändigt att tillsatsen avviker något från grundmaterialet vid några legeringselement. Detta är till exempel fallet när kolhalten, på grund av spricksäkerheten, om möjligt hålls mycket låg. I sådana fall talar man om typliknande tillsatsmaterial. Det finns även fall där det är nödvändigt med tillsatsmaterial av annan typ. Detta är t.ex. fallet vid fogning av svårsvetsade C-stål, där austenitiska tillsatsmaterial eller till och med nickellegeringar används. Diametern på tillsatsmaterialet måste anpassas efter svetsuppgiften. Den ska anpassas efter materialtjockleken och därmed även efter volframelektrodens diameter. Svetsstavar är som regel 1 000 mm långa. De levereras i buntar och ska var och en vara märkta med DIN- eller handelsbeteckningen för att förhindra förväxlingar.
  Temeller  
Ayrıca çok "temiz" bir yöntemdir, çok az çapak ve zararlı maddeler ortaya çıkar ve doğru kullanımda çok kaliteli bir kaynak bağlantısı sağlanır. TIG kaynağının diğer bir önemli avantajı da, eriyen elektrotlarla çalışma yapılan diğer yöntemlere kıyasla sarf malzemeleri ve akım şiddeti uygulanmasının ayrıştırılmış olmasıdır.
The arc should never be ignited outside the joint on the parent metal, but always so that the ignition point can be melted again immediately after welding. At the beginning of the welding process, the high-temperature parent metal at the ignition point cools down very quickly due to the extraction of heat by the cold masses at the end. The result of this rapid cooling can be hardening, and may cause cracks and pores. This rapid cooling can be avoided if the ignition takes place directly at the weld start, and any flaws which may arise are re-melted immediately. Contact ignition should be the absolute exception if an older welding device which does not have an ignition aid (high-voltage pulse ignition) is used. In this case, copper plates are inserted into the joint in the vicinity of the weld start. From here, the arc is guided to the intended start of seam and the welding process begins. In the case of contact ignition directly on the parent metal, tungsten can enter the weld metal which is not fused due to the high melting point, and can later be detected as a bright spot in the radiographic film because of the greater absorption of x-rays by tungsten.
Lorsqu'un matériau métallique convient parfaitement au soudage par fusion, alors il se laisse assembler avec ce procédé. D'autre part, il s’agit d’un procédé très « propre », qui ne crée quasiment pas de projections et seulement peu d'émissions et garantie un assemblage soudé de haute qualité lorsqu'il est utilisé correctement. Un avantage particulier du soudage TIG est également que l'ajout d'additifs de soudage et la résistance du courant sont découplés ici par rapport à d'autres méthodes qui fonctionnent avec l'électrode fusible. Le soudeur peut donc ajuster de manière optimale son courant à la tâche de soudage et ajouter uniquement autant de métal d'apport que nécessaire. Ceci rend le procédé particulièrement adapté au soudage de passe de racine et au soudage en position difficile. Les avantages mentionnés ont conduit à l'utilisation réussie du procédé TIG dans de nombreux domaines de l'industrie et de l'artisanat. Cependant, il nécessite une « main » qualifiée du soudeur et une bonne formation en ce qui concerne l'application manuelle. Le présent manuel vise à élucider les spécificités du procédé et peut-être aussi à susciter l'intérêt des entreprises qui ne l'appliquent pas encore malgré l'existence de tâches de soudage correspondantes.
Der Schweißzusatz beim WIG-Schweißen liegt meist stabförmig vor, beim vollmechanischen Einsatz des Verfahrens wird er drahtförmig durch ein separates Vorschubwerk zugeführt. In der Regel werden die Schweißzusätze artgleich zum Grundwerkstoff ausgewählt. Manchmal ist es aber aus metallurgischen Gründen erforderlich, daß der Zusatz bei einigen Legierungselementen etwas vom Grundwerkstoff abweicht. Dies ist z.B. beim Kohlenstoffgehalt der Fall, der aus Gründen der Rißsicherheit, wenn eben möglich, sehr niedrig gehalten wird. In solchen Fällen spricht man von artähnlichen Schweißzusätzen. Es gibt aber auch Fälle, wo artfremde Zusätze erforderlich sind. Dies ist z.B. der Fall beim Fügen von schwerschweißbaren CStählen, wo austenitische Schweißzusätze oder sogar Nickelbasislegierungen verwendet werden. Der Durchmesser des Schweißzusatzes muß auf die Schweißaufgabe abgestimmt sein. Er richtet sich nach der Materialdicke und damit auch nach dem Durchmesser der Wolframelektrode. Die Schweißstäbe sind in der Regel 1000 mm lang. Sie werden in Bunden geliefert und sollten einzeln mit der DIN- oder der Handelsbezeichnung gekennzeichnet sein, um Verwechslungen zu vermeiden.
Si un material metálico es adecuado para la soldadura por fusión, podrá unirse con este proceso. Por otro lado, se trata de un proceso muy «limpio» sin apenas proyecciones ni contaminantes; además, si se utiliza correctamente, se garantiza una junta soldada de gran calidad. Otra ventaja especial de la soldadura TIG es que, a diferencia de otros procesos que funcionan con electrodos de fusión, la alimentación de los consumibles de soldadura y la intensidad de corriente no están desaclopados. De este modo, el soldador puede adaptar perfectamente su corriente al trabajo de soldadura y agregar solo tanto consumible de soldadura como necesite en ese momento. Con ello, el proceso está particularmente indicado para soldar pasadas de raíz y en posiciones fijas. Gracias a estas ventajas, el proceso TIG se utiliza hoy con éxito en numerosos sectores del comercio y la industria. Sin embargo, aún se requiere la mano experta de un soldador y un buen entrenamiento para el uso manual. Esta guía pretende explicar las particularidades del proceso y quizás, también, despertar el interés de compañías que aún no lo usan pese a contar con los correspondientes trabajos de soldadura.
Se un materiale metallico è adatto alla saldatura per fusione, allora può essere giuntato con questo processo. Si tratta di processo molto "pulito", che non genera quasi spruzzi e crea solo poche sostanze dannose; se applicato correttamente garantisce inoltre una giunzione di saldatura di alta qualità. Un particolare vantaggio della saldatura TIG rispetto ad altri processi che lavorano con la fusione dell'elettrodo è che in questo caso l'apporto di materiale d'apporto e il valore della corrente non sono accoppiati. Il saldatore può quindi impostare la corrente in modo ottimale per il lavoro di saldatura, apportando comunque il materiale d'apporto nella quantità al momento necessaria. Questo rende il processo particolarmente adatto alla saldatura di passate alla radice e alla saldatura in posizioni difficili. I vantaggi elencati hanno fatto sì che il processo TIG venga oggi impiegato con successo in molti settori dell'industria e dell'artigianato. In caso di applicazione manuale il processo richiede però al saldatore una mano abile e una buona formazione. La presente guida intende chiarire le particolarità del processo e magari risvegliare l'interesse di quelle aziende che ancora non lo utilizzano, pur occupandosi di lavori di saldatura idonei.
Metalen materialen die voor lassmelten geschikt zijn, kunnen met deze lasmethode worden bewerkt. Het is bovendien een zeer "schone" lasmethode, die nauwelijks spatten en weinig schadelijke stoffen genereert en bij de juiste toepassing een hoogwaardige lasverbinding garandeert. Een bijzonder voordeel van het TIG-lassen in vergelijking met andere lasmethodes, die met afsmeltende elektroden werken, is de ontkoppelde toevoeging van lastoevoegmateriaal en stroomsterkte. De lasser kan daardoor de stroom optimaal afstemmen op de lasopdracht en de hoeveelheid lastoevoegmateriaal toevoegen die daadwerkelijk nodig is. Dit maakt de methode uiterst geschikt voor het lassen van grondlagen en het lassen in geforceerde posities. De genoemde voordelen hebben ertoe geleid dat het TIG-proces vandaag de dag in vele industriële en ambachtelijke sectoren met succes wordt gebruikt. De handmatige toepassing van deze methode vereist een bekwame "hand" en een goede lasopleiding. Deze handleiding beschrijft de bijzonderheden van de methode en is vooral interessant voor bedrijven die ondanks de genoemde voordelen deze methode nog niet gebruiken bij hun lasopdrachten.
Pokud je daný materiál vhodný k tavnému svařování, je možné ho tímto postupem spojit. Kromě toho je tento postup velice "čistým" způsobem spojování, který vytváří malé množství rozstřiků a škodlivých látek a při správné aplikaci zajistí vysoce kvalitní svařované spoje. Základní výhodou svařování-WIG je také to, že oproti ostatním postupům, které pracují s tavnými elektrodami, jsou zde přidávání přídavného svařovacího materiálu a síla proudu odděleny. Svářeč může tak upravit svůj proud optimálním způsobem dle svého úkolu a přidávat pouze tolik přídavného svařovacího materiálu, kolik je právě nezbytné. Díky tomu je tento postup obzvláště vhodný ke svařování kořenových vrstev a vynucených poloh. Díky těmto výhodám se postup WIG dnes úspěšně využívá v mnoha průmyslových odvětvích a v řemeslné výrobě. Díky manuální aplikaci je však zde důležitá "šikovnost" svářeče a jeho kvalitní zaškolení. Tento materiál vám vysvětlí všechny zvláštnosti tohoto postupu a možná probudí zájem firem, které i přes vhodné úkoly z této oblasti tento postup doposud nevyužívají.
Hvis et metallisk materiale overhovedet er smeltesvejseegnet, så kan det også samles med denne metode. For det andet er det en meget ”ren” metode, som næsten ikke skaber sprøjt og kun meget få skadelige stoffer, og som ved rigtig anvendelse garanterer en svejseforbindelse af høj kvalitet. En særlig fordel ved TIG-svejsning er også, at tilsætningen af tilsatstråde og strømstyrken her er afkoblet i modsætning til andre metoder, som arbejder med en smeltende elektrode. Svejseren kan derfor afstemme sin strøm optimalt i forhold til svejseopgaven og kun tilføre så meget tilsatstråd som nødvendigt. Det gør denne metode særligt egnet til svejsning af rodstrenge og til positionssvejsning. De nævnte fordele har ført til, at TIG-metoden i dag anvendes inden for mange områder i industrien og håndværksbranchen. Ved den manuelle brug kræver det dog, at svejseren har gode svejseevner og en god uddannelse. Denne vejledning vil oplyse om metodens særegenheder og måske også skabe interesse ved de firmaer, som endnu ikke anvender den, selvom de har sådanne svejseopgaver.
Za pomocą tej metody może być łączony każdy spawalny materiał metaliczny. Jest to metoda bardzo „czysta” ponieważ niemal nie towarzyszą jej rozpryski, wytwarzana jest mała ilość szkodliwych substancji, a w przypadku prawidłowego stosowania powstają spoiny bardzo dobrej jakości. Inną zaletą spawania TIG jest to, że w przeciwieństwie do innych metod wykorzystujących elektrodę topliwą, stosowanie materiału dodatkowego jest niezależne od natężenia prądu. Dlatego spawacz może optymalnie dopasować prąd do zadania spawalniczego i dawać tylko taką ilość materiału dodatkowego, która jest niezbędna w danym momencie. Dzięki temu metoda ta szczególnie dobrze nadaje się do spawania warstw graniowych lub w pozycjach wymuszonych. Wymienione zalety sprawiają, że metoda TIG jest obecnie stosowana z powodzeniem w wielu gałęziach przemysłu i rzemiosła. W przypadku spawania ręcznego wymagana jest jednak doświadczona „ręka” spawacza oraz dobrze wykształcenie. Celem niniejszej instrukcji jest objaśnienie szczególnych cech tej metody i ewentualnie zainteresowanie nią firm, które jeszcze jej nie stosują, pomimo że predestynują je do tego występujące tam zadania spawalnicze.
Если металлический материал в принципе подходит для сварки плавлением, тогда он может использоваться при этом методе сварки. С другой стороны это очень «чистый» метод, который производит лишь немного брызг и только небольшое количество вредных веществ, и при правильном применении гарантирует высококачественное сварочное соединение. Особым преимуществом сварки TIG является также то, что по сравнению с другими методами, при которых используются плавящиеся электроды, сварочная присадки и сварочный ток подаются отдельно. Поэтому сварщик может отрегулировать ток в соответствии со сварочным заданием и подавать максимально точное необходимое количество сварочной присадки. Это делает метод особенно подходящим для сварки корневых слоев и для сварки в неудобных положениях. Указанные преимущества были направлены на то, чтобы метод TIG успешно использовался сегодня во многих отраслях промышленности и в ремесленных предприятиях. Метод при ручном применении требует ловкости рук сварщика и хорошей теоретической подготовки. Данное руководство предназначено для пояснения специфики процесса и, возможно, также вызовет интерес у компаний, которые еще не применяют его, несмотря на соответствующие сварочные задачи.
Om ett metalliskt arbetsstycke inte alls är lämpligt för smältsvetsning så kan det sammanfogas med denna metod. För det andra är det en mycket ”ren” metod, som knappt alstrar stänk och nästan inga skadliga ämnen och som garanterar ett förstklassigt svetsförband vid korrekt användning. En särskild fördel med TIG-svetsningen är att, jämfört med andra metoder, man här arbetar med elektroder som smälter, som är kopplade till tillsatsen av tillsatsmaterial och strömstyrkan. Svetsaren kan därför anpassa strömmen optimalt efter svetsuppgiften och endast tillsätta exakt så mycket tillsatsmaterial som krävs. Detta gör metoden särskilt lämplig för svetsning av rotsträngar och för svetsning i svåra lägen. De nämnda fördelarna har lett till att TIG-metoden idag används med bra resultat inom många områden inom industri och hantverk. Vid manuell tillämpning kräver den att svetsaren har ett skickligt handlag och en bra utbildning. Syftet med denna handledning är att reda ut metodens egenheter och kanske även väcka intresse hos företag som trots att det finns lämpliga svetsuppgifter ännu inte använder metoden.