НАКС в Перми
Open in Telegram
НАКС Пермский край. Аттестация сварочного производства, оценка квалификации и аттестация лабораторий и специалистов НК
Show moreRussia513 662The category is not specified
315
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
315
Ночь музеев в музее Славянова 2026. Часть 2. Методы контроля сварных соединений. #сварка #НАКС #Мотовилиха #Пермь #кудасходить #Ночьмузеев #музеи https://dzen.ru/a/ahvVpcQ5UQdxfhG8?share_to=link
315
Ночь музеев 2026 в музее Н.Г.Славянова. Сварка. #Пермь #Мотовилиха #Сварка #Welding #НАКС #музеи #Славянов #НочьМузеев #кудасходить https://dzen.ru/a/ahhj-ozaogNxq2wg?share_to=link
315
+2
«Лучший по профессии»: в Перми стартовал региональный этап по номинации «Сварщик»
В этом году под эгидой Министерства труда и поддержке НАКС.
Это дало новые возможности и существенно подняло планку. Мы вновь стараемся использовать все ресурсы, новинкой этого года стало привлечение института культуры к организации открытия конкурса. Это однозначно добавило музыкальности. А пока все только начинается, пожелаем участникам успехов и воли к победе.
Впереди ещё два напряженных дня конкурентной борьбы.
315
Ночь музеев в музее Славянова 2026. Видео: https://youtu.be/_4WRpet5k8M?si=2AB01Yao7HMDkrQt
#cварка #welding #Пермь #Мотовилиха #Ночьмузеев
315
В субботу 16 мая на площадке у Дома музея Н.Г.Славянова прошла уже ставшая традицией, восьмая для нас, ночь музеев.
Объединяющим для нас стало святое для всех сварщиков место, дом изобретателя сварки Николая Гавриловича Славянова, а также НАКС и ОПОРА РОССИИ профессиональная и общественная организация объединяющая всех сварщиков страны.
2026 год в Пермском крае объявлен Годом пермской промышленности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин в знак уважения к труду работников отрасли и для популяризации производственных профессий.
Мы решили поддержать инициативу нашего губернатора и предложили изготовить действующую модель парового молота. Того самого, чей остов красуется на горе 1 Вышка у вечного огня, что рядом с музеем диорамой.
Кстати кто не знал (а как выяснилось не знали многие) этот молот увенчанный серпом являлся гербом Пермской области во времена СССР.
Итак: участникам "Ночи музеев" предстояло собрать из 5 деталей раму молота, после чего зафиксировать её лазерной сваркой; Далее при помощи полуавтомата на основание необходимо было приварить наковальню и предварительно собранную раму; Ну у завершающей операцией стала приварка парового цилиндра аргонодуговой сваркой.
Таким образом, мы организовали конвейерную сборку Пермский молотов 😊
Но не стоит забывать и о контроле. После изготовления, ребята шли в дом-музей, где под флагом РОНКТД были развернуты участки неразрушающего контроля. Можно было провести ВИК (Визуально измерительный контроль) посмотреть рентгеновские снимки сварных швов, попробовать себя в качестве дефектоскописта УЗК (ультразвуковой контроль) и главное посмотреть в настоящий металлографический микроскоп и самому увидеть как формируется микроструктура металла.
А еще наша ночь прошла в преддверии конкурса Лучший по профессии и мы раздали специальные призы от Министерства труда самым пытливым посетителям.
Ждем Всех в следующем году.
315
16.05.2026 прошла уже 8 ночь музеев. Отличная погода, тёплая дружественная среда единомышленников и конечно сварка. Было здорово. Спасибо всем участникам.
315
Анонс: Ночь музеев 2026 в Музее Славянова в Мотовилихе (Пермь) #афишаПермь #кудасходитьПермь #сварка #Welding #Ночьмузеев2026 #Славянов #музеи #выходные #Пушкинскаякарта https://dzen.ru/a/agRj2bxviQKgK27C?share_to=link
315
Анонс. Авторская экскурсия Алексея Сигаева: Современные способы сварки. #сварка #welding #экскурсии #музеи #Пермь #Мотовилиха #кудасходить #экскурсииПермь #чтопосмотреть #афишаПермь https://dzen.ru/a/afl_MQPYgnmRsAGQ?share_to=link
315
21.04.2026 прошел лазерный форум. Благодарим всех участников. Смотрим видео. Делимся впечатлениями.
Презентации можете посмотреть по ссылке ниже:
Ссылка на презентации!
Мы в Максе
315
Плазменная наплавка порошковыми материалами — это высокотехнологичный процесс поверхностного упрочнения и восстановления деталей, который использует сжатую электрическую дугу (плазму) в качестве источника нагрева, а в качестве присадочного материала — металлические или композиционные порошки.
Это один из самых эффективных методов нанесения износостойких, коррозионностойких и жаропрочных покрытий. Ниже приведен подробный технический обзор.
1. Принцип процесса
Суть метода заключается в том, что порошковый материал подается в зону нагрева (плазменную струю или ванну расплава), где он расплавляется и осаждается на поверхности основной детали (подложки), формируя плотный, сварной слой.
В отличие от плазменного напыления, при наплавке происходит не механическое сцепление, а металлургическая связь с основой (диффузия и образование общих зерен), что обеспечивает исключительно высокую прочность сцепления (адгезию).
2. Основные технологии подачи порошка
Существует две основные схемы плазменной наплавки:
· Плазменная наплавка с подачей порошка в плазмообразующий канал (Microplasma, PTA):
Порошок подается непосредственно внутрь горелки (в плазмообразующий газ или через отдельные каналы). Частицы нагреваются и разгоняются внутри дуги. Это позволяет работать с высокими токами (до 300–400 А) и получать очень плотные слои толщиной от 0,5 до 5 мм и более.
· Плазменная наплавка с подачей порошка в сварочную ванну (совмещенная):
Порошок подается снаружи горелки непосредственно в ванну жидкого металла, образованную дугой. Процесс схож с аргонодуговой сваркой, но с высокой производительностью.
3. Применяемые порошковые материалы
Главное преимущество метода — широчайший выбор порошков. В отличие от проволоки, порошки позволяют гибко регулировать химический состав слоя.
4. Преимущества метода
По сравнению с другими видами наплавки (лазерной, дуговой под флюсом, газопламенной) плазменная наплавка порошком обладает рядом ключевых преимуществ:
1. Минимальное тепловложение: Плазма — это сконцентрированный источник тепла. Зона термического влияния (ЗТВ) мала, что предотвращает коробление тонкостенных деталей и исключает структурные изменения в основном металле.
2. Высокое качество слоя: Отсутствие шлака (в отличие от наплавки под флюсом), высокая плотность, минимальная пористость (менее 1%).
3. Точность и чистота обработки: Возможность получения тонких слоев (от 0,3–0,5 мм) с последующей минимальной механической обработкой (припуск под шлифовку 0,3–0,8 мм).
4. Производительность: Скорость наплавки выше, чем при аргонодуговой сварке проволокой.
5. Гибкость состава: Легко менять марку порошка без перенастройки оборудования.
5. Ограничения
· Стоимость оборудования: Источники питания плазменной наплавки (PTA) сложнее и дороже, чем стандартные сварочные инверторы.
· Подготовка поверхности: Требуется более тщательная очистка от масел и окалины, чем при наплавке проволокой (хотя PTA-процесс менее чувствителен к загрязнениям, чем лазерная наплавка).
· Защита от окисления: Процесс обычно требует надежной защиты (плазмообразующий газ Ar, внешняя защитная зона Ar или Ar+H₂).
6. Типичные области применения
Плазменная наплавка порошком широко используется в тяжелой промышленности для восстановления и упрочнения деталей, работающих в условиях интенсивного износа.
315
В Екатеринбурге 17 марта начала свою работу выставка Металлообработка Сварка . В 1 (первом) павильоне развернула свой стенд компания АСОИК. Рекомендуем всем посетить выставку. Отдельно хотелось сообщить, что запланировать поездку в Екатеринбург лучше в четверг, 19 марта, т.к. в это время на площадке выставки пройдет семинар НАКС. Ждем всех.
315
Технология CMT (Cold Metal Transfer). Её главная особенность — точный контроль тепловложения и подачи присадочной проволоки, что минимизирует разбрызгивание и деформации.
В отличие от классической MIG/MAG-сварки, где проволока подаётся непрерывно, CMT использует циклический процесс.
Нагрев дугой: проволока плавится, формируя каплю.
Контакт с ванной: капля касается металла, вызывая короткое замыкание.
Отвод проволоки: система мгновенно оттягивает проволоку назад, отрывая каплю без брызг.
Повтор цикла: процесс повторяется до 160 раз в секунду.
Принцип работы
В момент короткого замыкания сварочная дуга гаснет, а проволока автоматически отводится назад, способствуя отрыву капли без традиционного взрывного эффекта.
Низкое тепловложение — в отличие от обычных MIG/MAG-процессов, где средняя температура в зоне сварки достигает 1500–1700°C, CMT обеспечивает нагрев не выше 800–900°C.
Стабильность дуги — CMT автоматически регулирует длину дуги, даже при неровных поверхностях или изменении скорости.
Минимум брызг — благодаря обратному ходу проволоки и точному управлению током разбрызгивание снижается практически до нуля.
Оборудование
Для сварки по технологии CMT используются специализированные горелки с дополнительным механизмом протяжки проволоки и вспомогательное устройство для точного отвода проволоки без перегибов и заломов. В роботизированных и автоматизированных комплексах для точного позиционирования проволоки относительно свариваемого металла применяется специализированная горелка типа Push-Pull с дополнительными роликами для протяжки проволоки.
Параметры
Некоторые параметры, которые нужно настроить для сварки по технологии CMT:
Скорость подачи проволоки — определяет ток (в CMT он регулируется автоматически).
Напряжение — влияет на ширину шва: слишком низкое — шов узкий, возможны брызги, слишком высокое — дуга нестабильна.
Скорость сварки — баланс между проваром и деформацией.
Вылет проволоки — оптимально 10–13 мм.
Угол горелки — 0–15° (метод «углом вперёд» снижает брызги).
Также для сварки по технологии CMT существуют дополнительные процессы, например:
CMT Pulse — сочетает импульсный цикл с циклом CMT и за счёт этого оказывает большее тепловое воздействие.
CMT Advanced — полярность сварочного тока интегрирована в управление процессом, смена полярности происходит в фазе короткого замыкания, что обеспечивает стабильность процесса CMT.
Применение
Технология CMT используется для сварки тонколистового металла (от 0,3 мм) и термочувствительных сплавов (алюминий, оцинковка). Также с её помощью возможно осуществлять сварку разнородных металлов — металлов с различными температурами плавления, коэффициентами расширения и т. д.
Некоторые области применения технологии CMT:
сварка алюминия и тонкостенных конструкций;
напыление металлов без перегрева основы;
работа с разнородными металлами.
