ДИГИТАЛЕН СВЯТ

Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете член! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавяте свои собствени теми и публикации, както и да се свързвате с други членове чрез вашата лична пощенска кутия!

kemppi 🧲 МАГНЕТИЗЪМ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ – КАК ДА СЕ СПРАВИМ С МАГНИТНИЯ УДАР (DTGarage 2025)

🧲 МАГНЕТИЗЪМ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ – КАК ДА СЕ СПРАВИМ С МАГНИТНИЯ УДАР (DTGarage 2025)


Магнитният удар (magnetic blow) е един от най-коварните проблеми при заваряване на феритни и високоякостни стомани.
Той изкривява дъгата, причинява пръски, вибрации, непостоянна ваничка и в тежки случаи прави заваряването напълно невъзможно.

Тази статия събира инженерни познания, практически тестове и информация от доказан източник –
Kemppi Oy и експерта Яни Кумпулайнен
(линк към оригинала: Kemppi – Magnetism in Welding).




📌 Какво представлява магнитният удар?


Магнитният удар се появява, когато в материала има остатъчен или индуциран магнетизъм.
Магнитното поле изкривява дъгата и я отблъсква от желаната траектория.
Това явление е изключително силно при:


• феритни стомани
• високоякостни стомани (Raex, Hardox и др.)
• детайли, подложени на магнитни повдигачи или дълги MAG заварки с висок ток

Резултатът е нестабилна дъга, пръски и шевове, които „бягат“ от ваничката.



❗ Защо се случва магнитен удар?



Причините най-често са:

🔹 Остатъчен магнетизъм – материалът помни предишни процеси
🔹 Магнитни повдигачи – класика в големи халета
🔹 Предишни заварки с висок постоянен ток
🔹 Дълги елементи с отворена геометрия, които лесно се намагнитизират

Колкото по-висока е якостта на стоманата – толкова по-лесно задържа магнитни домейни.



🔥 Как влияе магнитният удар върху процесите?


Магнитният удар засяга всички процеси на дъгово заваряване:

MIG/MAG (особено импулсно) – най-чувствителният процес
• TIG (AC/DC) – дъгата „бяга“ встрани
• MMA (електрод) – труден старт, нестабилност
• Къса дъга – най-малко засегната, но не и защитена

Симптомите включват:
- отклоняване на дъгата
- прекъсвания
- усилени пръски
- “залепване” на дъгата в нежелана посока



📏 Как да измерим магнетизма в материала?


Магнитните полета се измерват с:

🔸 Гаусметър
🔸 Магнитометър
(единица: mT – милитесла)

Ориентировъчни нива:

• 5–20 mT – може да предизвика нестабилна дъга
• >20 mT – често прави заваряването проблематично
• >50 mT – в повечето случаи заваряването става невъзможно

Бърз тест без уред:
Тънка стоманена плоча остава прикрепена към тръбата поради магнетизма.png

Тънка стоманена плочка, която „залепва“ за тръбата, е сигурен знак за остатъчен магнетизъм.




🧲 Как да премахнем магнетизма? (Професионални методи)


Традиционно размагнетизирането се извършва чрез:

• увиване на меден кабел около детайла
• подаване на променлив ток
• постепенно намаляване на амплитудата до 0 A

Процесът работи, но е сложен, опасен и изисква специфично оборудване.

Днес има далеч по-добро решение:

🤖 Kemppi Master T AC/DC – автоматична функция за размагнетизиране


• налична във всички AC/DC модели от серията Master T
• активира се от екрана
• процесът трае ~30 секунди
• не изисква външни инструменти
• възстановява стабилността на дъгата почти мигновено

Това е една от най-ефективните индустриални функции за справяне с остатъчен магнетизъм.



🛠 Пример от практиката: SSAB Raex 500


Високоякостните стомани като SSAB Raex 500 се намагнетизират много лесно.
В тестове, проведени с
Kemppi Master T 355 AC/DC, автоматичното размагнетизиране:


• премахва магнетизма напълно
• стабилизира дъгата
• позволява импулсно MAG/TIG заваряване без отклонения
• намалява пръските и коригира ваничката в реално време

Това прави AC/DC Master T една от най-сигурните машини за работа с износоиздръжливи материали.
Функцията за размагнитване в Kemppi Master T 355 ACDC..png
Функцията за размагнитване в Kemppi Master T 355 AC/DC.


📚 Източник и технически автор


Статията е базирана на материала на:

Яни Кумпулайнен
Мениджър „Технологии на заваряване“ – Kemppi Oy
Международен инженер по заваряване (IWE)
Международен инспектор по заваряване (IWI-C)
10+ години опит в разработване на процеси, инспекции и индустриални внедрявания

Оригинал:
Kemppi – Magnetism in Welding: How to deal with magnetic blow



🖋️ Автор: Тони Ангелчовски | Ексклузивно за DTGaraGe
🔒 Копирането и препубликуването без разрешение не е позволено
☕ Подкрепи проекта: https://dtgarage.eu/donate
 
Last edited:
Тони, темата за магнитния удар при заваряване е класика, но и истински главобол в гаража. Особено когато работиш с феритни или високоякостни стомани – те са като магнит за проблеми.

Магнитният удар е като невидим саботьор, който изкривява дъгата ти и я кара да се държи като разярен кон, вместо да е стабилна и послушна. Най-важното е да разбереш откъде идва тази магнетична "злост" и как да я укротиш.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom
🛡️ Този сайт използва аналитични инструменти за подобряване на потребителското изживяване. Никакви лични данни не се събират. С продължаването си в Потока приемаш тази философия на прозрачност и уважение.