- Sådan fungerer MAG-svejsningsprocessen
- Anvendelse af beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning af højlegerede stål (krom-nikkel-stål og nikkelbaserede materialer)
- ARCAL Chrome, ARCAL 121 og He20µC: Interessante beskyttelsesgasser til MAG-svejsning af højlegerede stål
- Beskyttelsesgasser til MAG-svejsning af højlegerede krom-nikkel-stål med ARCAL M11 – øget økonomisk effektivitet gennem højere svejsehastighed
- Oversigt: egnede gasser til MAG-svejsning af højlegerede materialer
- Videoer og tutorials om MAG-svejsning

Nye krav til materialers egenskaber med hensyn til korrosionsbestandighed, fasthed, æstetik og svejsbarhed er drivkraften bag videreudviklingen. Især udviklingen af duplex- og superduplexstål spiller en stor rolle her.
Da sådanne nyudviklede materialer oftest også videreforarbejdes ved svejsning, opstår der regelmæssigt nye udfordringer for producenterne af strømkilder og tilsætningsmaterialer, men naturligvis også for udviklerne af beskyttelsesgasser til svejsning.

Højlegeret stål og nikkelbaserede materialer anvendes i stigende grad i forskellige områder af industriel og håndværksmæssig produktion på grund af deres korrosionsbestandighed og gode bearbejdningsegenskaber.
Anvendelsen af beskyttelsesgasser kan have en afgørende indflydelse på kvaliteten og økonomien på grund af beskyttelsesgassernes fysiske og kemiske egenskaber. Beskyttelsesgasserne har en positiv indflydelse på smeltebadet. Afhængigt af målsætningen og materialet er der et bredt udvalg af svejsebeskyttelsesgasser at vælge imellem. Her kan du købe de forskellige gasser til MAG-svejsning af højlegerede materialer.
Sådan fungerer MAG-svejsemetoden

Ved MAG-svejsning (Metall Aktivgas Schweißen) af højlegerede stål – svejseproces 135 (DIN EN ISO 4063) – tilføres det smeltende svejsetilskud, som regel svejsetråden, mekanisk af en trådfremføring og smelter i lysbuen.
Det smeltede metal størkner ved afkøling og danner en pålidelig forbindelse mellem de komponenter, der skal svejses.
Ved tilførsel af procesgasser beskyttes svejsepunktet mod den omgivende atmosfære.

Ved lysbuesvejsning af højlegeret stål anvendes argon, helium og blandinger heraf under anvendelse af en additiv aktiv beskyttelsesgaskomponent såsom kuldioxid. Forureninger indeholdt i procesgassen, såsom ilt (O2), vanddamp (H2O) og støv osv., kan påvirke reaktionen. Disse forureninger er uønskede.
Høj fasthed, god formbarhed og god svejseegnethed udvider anvendelsesområdet ved svejsning af højlegeret stål konstant. Dette gælder især for komponenter, der er i kontakt med aggressive medier eller er ubeskyttet udsat for vejrliget.
Anvendelse af beskyttelsesgasser til lysbuesvejsning af højlegerede stål (krom-nikkel-stål og nikkelbaserede materialer)

Ved MAG-svejsning (svejsemetode 135) af højlegeret stål (f.eks. krom-nikkelstål) anvendes beskyttelsesgasser på basis af argon og helium med lave andele af aktivt gas (aktivt gas som reaktionsvilligt gas) såsom kuldioxid og/eller brint. Rustfrit stål svejses derfor hovedsageligt med gasser fra gruppe M1 i standarden DIN ISO 14175 SG, der har været gældende siden 1.1.2009.
Ved lysbuesvejsning af disse materialer er aktivgasandelen væsentligt lavere end ved MAG-svejsning af ulegerede stål. Dette har indflydelse på svejsebadet og befugtningsadfærden. Dog skal den højere oxidationsfølsomhed af højlegerede stål tages i betragtning.
ARCAL Chrome, ARCAL 121 og He20µC: Interessante beskyttelsesgasser til MAG-svejsning af højlegerede stål
Ved MAG-svejsning af højlegerede materialer skal man især tage højde for oxidationens indflydelse. Oxidationsevnen medfører nemlig misfarvninger på svejsesømmens overflade.
Misfarvninger er termiske oxider og opstår ved samtidig påvirkning af varme og ilt. Dette medfører grundlæggende en nedsat korrosionsbestandighed. Da ilt har en betydeligt større oxidationskapacitet end kuldioxid, anvendes her primært argonblandinger med kuldioxid.
De tre forskellige procesgasser, der tilbydes af Air Liquide, har hver deres individuelle styrker. Dette gør det muligt at minimere indsatsen ved bejdning.
ARCAL Chrome sikrer for eksempel en høj lysbuesstabilitet. Med ARCAL 121 kan du opnå en varmere lysbue ved hjælp af heliumtilsætningen. Dette gør det muligt at opnå en højere smelteeffekt og generere en dybere indbrænding. ARCAL He20µC imponerer med sin lave oxidationsfølsomhed.
Beskyttelsesgasser til MAG-svejsning af højlegerede krom-nikkel-stål med ARCAL M11 – øget økonomisk effektivitet gennem højere svejsehastighed

Takket være sin høje smelteeffekt og den fremragende sømkvalitet betragtes MAG-svejsning med ARCAL M11 som et økonomisk alternativ til konventionelle procesgasser. Hovedbestanddelen i ARCAL M11 er argon med små tilsætninger af kuldioxid og brint.
Kuldioxiden giver for eksempel ved stumpsvejsninger en bedre spalteoverbrydning og dråbeafløsning samt en mindre tendens til sprøjt. Tilsætningen af brint øger desuden svejseeffekten og forbedrer flydeegenskaberne, sømovergangene og flankebevæggelsen.
Dette gas er især fordelagtigt ved svejsning af duplex- og superduplexstål.
Samlet set opnås der en højere produktivitet ved brug af ARCAL M11 som procesgas takket være en hurtigere svejsehastighed. Gassen skaber en mere koncentreret og stabil lysbue. Dette forbedrer indbrændingen ved svejsning samt søvnedsmeltningen.
Oversigt: Gasser, der er egnede til MAG-svejsning af højlegerede materialer

I oversigten kan du se, hvilke gasser til MAG-svejsning der er særligt egnede til dine mål og materialer.
Konklusion
Ved MAG-svejsning af højlegeret stål skal man nøje overveje de særlige egenskaber ved det pågældende stål og de krævede egenskaber ved svejseproduktet, når man fastlægger den passende svejseteknologi og vælger kombinationen af tråd og beskyttelsesgas. Kun på den måde kan man garantere en fejlfri svejsekvalitet og udnytte fordelene ved MAG-processen optimalt. Beskyttelsesgassenes indflydelse på svejsebadet kan her udnyttes positivt.
Uddannede medarbejdere er en forudsætning for sikkert arbejde med gasser ved MAG-svejsning af højlegerede stål. Benyt vores know-how og drage fordel af Air Liquides eksperters erfaring med tekniske gasser.
Ved MAG-svejsning af højlegeret stål spiller også valget og den korrekte anvendelse af det relevante udstyr en afgørende rolle. Benyt vores produktudbud eller vores anbefalinger til det rigtige valg og den rigtige anvendelse af trykreduktionsventiler.
Yderligere svejseanvendelser
MAG-svejsning (metalaktivgassvejsning, beskyttelsesgassvejsning) af højlegerede stål
MIG-svejsning (svejsning med inert gas, beskyttelsesgassvejsning) i bil- og metalproduktion
MIG-svejsning (metal-inertgas-svejsning, beskyttelsesgassvejsning) i jernbanekøretøjs- og skibsbyggeri
WIG-svejsning
Lasersvejsning
Laserhybridsvejsning
Plasmasvejsning
Autogen svejsning / gassvejsning