نماذج القطب الكهربائي وأسلاك اللحام الشائعة: دليل شامل

ما الذي يجعل القطب الكهربائي وسلك اللحام المناسبين مهمين للغاية للحصول على لحام مثالي؟ يتعمق هذا الدليل في تفاصيل مختلف نماذج الأقطاب الكهربائية وأسلاك اللحام المختلفة، بما في ذلك تطبيقاتها وخصائص أدائها. اكتشف كيف يمكن أن يؤدي اختيار النوع الصحيح إلى تحسين جودة ومتانة اللحامات بشكل كبير، خاصة في البيئات الصعبة. من خيارات الأغراض العامة إلى خيارات الفولاذ المقاوم للحرارة والفولاذ المقاوم للصدأ، تزودك هذه المقالة بالمعرفة الأساسية لاختيار أفضل المواد لاحتياجات اللحام الخاصة بك.

جدول المحتويات

الأنواع الشائعة من أسلاك اللحام

أسلاك اللحام للأغراض العامة:

  1. DY-YJ502(Q) - سلك لحام بخبث التيتانيوم من نوع خبث التيتانيوم ذو قلب التدفق. قابلية معالجة ممتازة وأداء ميكانيكي ممتاز، ومناسب للحام في جميع المواضع. معروف على وجه الخصوص بصلابته الممتازة في درجات الحرارة المنخفضة، وحاصل على شهادة مستوى 3Y من جمعيات التصنيف. يستخدم على نطاق واسع في بناء السفن والهياكل الفولاذية والجسور وغيرها.
  2. DY-YJ507(Q) - سلك لحام قلوي من نوع الخبث القلوي ذو قلب متدفق. أداء ميكانيكي ممتاز، ومحتوى هيدروجين منخفض قابل للانتشار، ومقاومة ممتازة للتشقق في درجات الحرارة المنخفضة. صلابة التأثير عند -40 درجة مئوية يمكن أن تصل إلى أكثر من 80. يستخدم في التصنيع الميكانيكي، والطاقة الكهرومائية، ومعدات البتروكيماويات، إلخ.
  3. DY-YJ607(Q) - سلك لحام قلوي من نوع الخبث القلوي ذو قلب متدفق. أداء ميكانيكي ممتاز، ومحتوى هيدروجين منخفض قابل للانتشار، ومناسب للحام الفولاذ عالي القوة والصلابة بدرجة 60 كجم.
  4. YJ50502CrNiCu(Q) - تيتانيوم سلك لحام من النوع ذو قلب التدفق للحام في جميع المواضع. يستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للتآكل في الغلاف الجوي، مثل اللحام في المنصات البحرية.
  5. YJ502Ni(Q) - سلك لحام محفور بالتدفق من نوع التيتانيوم للحام في جميع المواضع. قدرة عالية على امتصاص الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة، ومناسبة للهياكل المعدنية المستخدمة عند -40 درجة مئوية.

أسلاك لحام ذات قلب متدفق من سلسلة الفولاذ المقاوم للحرارة:

  1. DY-YR302(Q) - سلك لحام من نوع خبث التيتانيوم ذو قلب متدفق، مناسب للحام الفولاذ المقاوم للحرارة 1Cr-0.5Mo و1.25Cr-0.5Mo. يستخدم على نطاق واسع في صناعة الغلايات وأوعية الضغط.
  2. DY-YR312(Q) - مناسبة للحام الفولاذ المقاوم للحرارة 12CrMoV الحديدي المقاوم للحرارة والمستخدم على نطاق واسع في صناعة الغلايات وأوعية الضغط.
  3. DY-YR317(Q) - سلك لحام قلوي من نوع الخبث القلوي ذو قلب متدفق. مناسب للحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة 12CrMoV، مع أداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة.
  4. DY-YR402(Q) - يُستخدم للحام الفولاذ المقاوم للحرارة 2.25Cr-1Mo.

أسلاك اللحام المحمية بالغاز للفولاذ المقاوم للصدأ:

  1. DY-YA308 (Q) - 18%Cr-8%Ni لحام الفولاذ المقاوم للصدأ.
  2. DY-YA308L(Q) - لحام الفولاذ المقاوم للصدأ 18%Cr-8%Ni منخفض الكربون للغاية 18%Cr-8%Ni.
  3. DY-YA309 (Q) - لحام الطبقة الانتقالية للحام الفولاذ غير المتشابه أو المركب صفيحة فولاذية وتراكب اللحام بالفولاذ المقاوم للصدأ.
  4. DY-YA316(Q) - لحام الفولاذ المقاوم للصدأ DY-YA316(Q) - 18%Cr-12%Ni.

أسلاك لحام التراكب المحمية بالغاز ذات قلب متدفق:

  1. DY-YD350 (Q) - يُستخدم على نطاق واسع للحام التراكب للأجزاء المتآكلة المتداخلة المعدنية وأجزاء التآكل الخفيفة، بصلابة HRC35.
  2. DY-YD450(Q) - مناسب للحام التراكبي للأجزاء المقاومة للتآكل والمقاومة للتآكل والأجزاء المتآكلة المتداخلة مع المعدن، بصلابة HRC45.
  3. DY-YD600 (Q) - تستخدم على نطاق واسع للأجزاء المقاومة للتآكل، بصلابة HRC55-60.
أسلاك ذات قلب متدفق

أسلاك اللحام بالقوس المغمور المتراكب المغمور:

  1. DY-YD14(M) - يُستخدم بشكل أساسي لإصلاح مكونات الفولاذ الكربوني والفولاذ منخفض السبائك أو كطبقات انتقالية لطبقات تراكبية أخرى مواد اللحامبصلابة HRC26±2.
  2. DY-YD224B (M) - يستخدم بشكل رئيسي في لحام التراكب وإصلاح لفائف الدرفلة على الساخن وغيرها من المكونات المقاومة للتآكل، مع صلابة HRC59.
  3. DY-YD420(M) - سلك لحام متراكب من النوع المارتنسيتي يحتوي على 13% من الكروم. إنه مقاوم للتآكل ومقاوم للتآكل. مناسب لصلابة المكونات مثل لفائف الصب المستمر وصمامات البخار والصمامات البخارية والصمامات الإسفينية وصمامات الأمان، إلخ.
  4. DY-YD423(M) - تُستخدم لطبقة لحام التراكب في لفائف الدرفلة على الساخن ولفائف الصب المستمر في درجات حرارة أعلى. تتميز طبقة اللحام المتراكبة بمقاومة ممتازة للتآكل، ومقاومة التآكل، ومقاومة التآكل، ومقاومة الصدمات الحرارية، مع صلابة HRC45-48.
  5. DY-YD430(M) - سلك لحام متراكب من النوع الحديدي يحتوي على 17% من الكروم. يُستخدم في اللحام الصلب المقاوم للتآكل، مع مقاومة جيدة للتآكل في درجات الحرارة العالية وكطبقة أساسية للحام الفولاذ المركب من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع صلابة HRC23.
  6. DY-YD414N (M) - سلك لحام متراكب من النوع المارتنسيتي المحتوي على النيتروجين باستخدام النيتروجين بدلاً من الكربون لتحسين صلابته ومقاومة التشقق. يتميز بمقاومة جيدة للتآكل ومقاومة التآكل ومقاومة التآكل ومقاومة الصدمات الحرارية. يُستخدم في تلبيس لفائف الصب المستمر، بصلابة HRC43.

أسلاك اللحام الأساسية الصلبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:

يمكن استخدام أسلاك اللحام ذات النواة الصلبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لكل من اللحام المحمي بالغاز (TIG، MIG) واللحام بالقوس المغمور. يمكن أن يحقق اللحام MIG بأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ لحامًا عالي الكفاءة ويمكن أتمتته بسهولة، مما يجعله يستخدم على نطاق واسع في اللحام المتراكب ووصلات الألواح الرقيقة. التركيب الكيميائي لأسلاك اللحام MIG للفولاذ المقاوم للصدأ هو نفسه اللحام بالتيغ (TIG) الأسلاك.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض درجات الفولاذ المقاوم للصدأ، هناك أسلاك لحام MIG ذات محتوى أعلى من السيليكون (Si)، مثل ER308Si و ER309Si المقابلة لأسلاك اللحام ER308 و ER309. يقلل المحتوى العالي من Si (حوالي 0.8%) من التوتر السطحي للمعدن المنصهر، مما يؤدي إلى جزيئات قطرات أدق ونقل أسهل للقطرات، مما يجعل القوس أكثر استقرارًا.

أسلاك زنبركية من الفولاذ المقاوم للصدأ:

أسلاك تنفيس الهيدروجين من الفولاذ المقاوم للصدأ:

  1. عندما يكون سمك اللوحة أقل من 3 مم، يمكن بدء القوس وإيقافه مباشرة على قطعة العمل. بالنسبة لسمك الصفيحة الأكبر من 3 مم، بالنسبة للدرزات الطولية، يمكن استخدام لوحة بدء القوس ولوحة إيقاف القوس لاستبعاد منطقتي البداية والنهاية للفتحة الصغيرة من درز اللحام. عند لحام خط اللحام المحيطي، يتم استخدام طريقة زيادة التيار وتدفق الغاز الأيوني لتكوين منطقة تكوين ثقب صغير مناسبة، بينما يتم استخدام طريقة انخفاض التيار وتدفق الغاز الأيوني للحصول على منطقة نهاية الثقب الصغير. يوضح الشكل 8 منحنى التحكم لمنحدر التيار ومعدل تدفق غاز القوس الأيوني أثناء لحام الثقب الصغير. تم تجهيز بعض معدات قوس البلازما بأجهزة متقدمة للتحكم في التدفق يمكنها التحكم بدقة في معدل تدفق الغاز الأيوني أثناء عملية اللحام.
  2. معدل تدفق الغاز الأيوني: تزيد زيادة معدل تدفق الغاز الأيوني من قوة تدفق البلازما والقدرة على الاختراق. عندما تكون الشروط الأخرى ثابتة، لتشكيل ثقب صغير، يجب أن يكون هناك معدل تدفق غاز أيوني كافٍ. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل تدفق الغاز الأيوني بشكل مفرط إلى تكبير قطر الثقب الصغير والتأثير على تشكيل اللحام. بعد تحديد فتحة الفوهة، يتم تحديد معدل تدفق الغاز الأيوني بناءً على تيار اللحام و سرعة اللحاممما يعني أنه يجب أن يكون هناك تطابق مناسب بين معدل تدفق الغاز الأيوني وتيار اللحام وسرعة اللحام.
  3. تيار اللحام: تزيد زيادة تيار اللحام من قدرة اللحام على اختراق قوس البلازما. على غرار القوس الآخر طرق اللحام، يتم تحديد تيار اللحام بناءً على سمك اللوحة أو متطلبات الاختراق. إذا كان التيار صغيرًا جدًا، لا يمكن تشكيل ثقب صغير. إذا كان التيار كبيرًا جدًا، فسيكون قطر الثقب الصغير كبيرًا جدًا، مما يتسبب في انخفاض المعدن المنصهر. علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب التيار الزائد في حدوث ظاهرة القوس المزدوج. لذلك، بعد تحديد هيكل الفوهة، للحصول على عملية لحام ثقب صغير مستقرة، يجب أن يقتصر تيار اللحام على نطاق مناسب، ويرتبط هذا النطاق بمعدل تدفق الغاز الأيوني. يوضح الشكل 9 أ العلاقة المطابقة بين تيار اللحام بالفتحة الصغيرة ومعدل تدفق الغاز الأيوني على صفيحة فولاذية مقاومة للصدأ بسمك 8 مم عند تحديد هيكل الفوهة وسُمك الصفيحة ومعلمات العملية الأخرى. يمثل الرقم 1 فوهة أسطوانية منتظمة، ويمثل الرقم 2 فوهة متقاربة متباعدة، مما يقلل من مستوى ضغط الفوهة ويوسع نطاق التيار. مع هذا النوع من الفوهات، حتى في التيارات العالية، لا يحدث قوس مزدوج. يتم زيادة الحد الأعلى للتيار، مما يسمح بقطع عمل أكثر سمكًا وسرعات لحام أعلى.
  4. سرعة اللحام: سرعة اللحام هي معلمة عملية مهمة تؤثر على تأثير الثقب الصغير. عندما تكون الظروف الأخرى ثابتة، فإن زيادة سرعة اللحام تقلل من مدخلات الحرارة إلى خط اللحام، مما يؤدي إلى انخفاض قطر الثقب الصغير حتى يختفي. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت سرعة اللحام منخفضة جدًا، فإن المعدن الأساسي يسخن بشكل زائد، وقد تحدث عيوب مثل الغرق أو تسرب المعدن المنصهر في خط اللحام الخلفي. يعتمد تحديد سرعة اللحام على معدل تدفق الغاز الأيوني وتيار اللحام، وتظهر العلاقة المطابقة بين معلمات العملية الثلاثة هذه في الشكل 9ب. من الشكل، يمكن ملاحظة أنه للحصول على درزة لحام بفتحة صغيرة ناعمة، كلما زادت سرعة اللحام، يجب أن يزيد تيار اللحام أيضًا. إذا ظل تيار اللحام ثابتًا، فإن زيادة معدل تدفق الغاز الأيوني يتطلب انخفاضًا مناظرًا في سرعة اللحام، وإذا ظلت سرعة اللحام ثابتة، فإن زيادة معدل تدفق الغاز الأيوني يجب أن يقلل من التيار في المقابل.
  5. مسافة الفوهة: إذا كانت المسافة كبيرة جدًا، تقل قدرة الاختراق. إذا كانت المسافة صغيرة جدًا، يمكن أن تتلوث الفوهة بالرشاش. بشكل عام، يتم استخدام مسافة 3-8 مم. بالمقارنة مع اللحام بغاز التنجستن الخامل (TIG)، فإن التغييرات في مسافة الفوهة لها تأثير أقل على جودة اللحام.
  6. معدل تدفق غاز الحماية: يجب أن يكون معدل تدفق غاز الحماية متناسبًا مع معدل تدفق الغاز الأيوني. عندما لا يكون معدل تدفق الغاز الأيوني كبيرًا ويكون معدل تدفق غاز الحماية كبيرًا جدًا، فسوف يتسبب ذلك في حدوث اضطراب في تدفق الغاز، مما يؤثر على استقرار القوس وفعالية الحماية. يكون معدل تدفق غاز الحماية للحام الفتحات الصغيرة عمومًا في نطاق 15-30 لتر/الدقيقة.

ملاحظات مهمة:

  1. يتميز فولاذ الكروم المقاوم للصدأ بمقاومة معينة للتآكل (الأحماض المؤكسدة والأحماض العضوية والتآكل) ومقاومة الحرارة ومقاومة التآكل. وهي مواد شائعة الاستخدام في محطات توليد الطاقة والمصانع الكيميائية وصناعة البترول، إلخ. ومع ذلك، فإن أداء اللحام للفولاذ المقاوم للصدأ المصنوع من الكروم ضعيف نسبيًا، لذلك يجب الانتباه إلى عمليات اللحام وظروف المعالجة الحرارية واختيار أقطاب اللحام المناسبة.
  2. يتسم الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوع من الكروم 13 بتصلب كبير بعد اللحام وهو عرضة للتشقق. إذا كان اللحام بنفس نوع فولاذ الكروم المقاوم للصدأ أقطاب كهربائية (G202، G207)، من الضروري استخدام التسخين المسبق فوق 300 درجة مئوية ومعالجة التبريد البطيء عند حوالي 700 درجة مئوية بعد اللحام. إذا كانت المعالجة الحرارية بعد اللحام غير ممكنة، فيجب استخدام أقطاب الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوعة من الكروم والنيكل (A107، A207).
  3. تم تحسين مقاومة الفولاذ المقاوم للصدأ الكروم 17 للتآكل و قابلية اللحام عن طريق إضافة كمية مناسبة من عناصر التثبيت مثل التيتانيوم (Ti)، والنيوبيوم (Nb)، والموليبدينوم (Mo)، إلخ. عند استخدام نفس النوع من أقطاب الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوعة من الكروم (G302، G307)، يلزم إجراء التسخين المسبق فوق 200 ℃ ومعالجة التقسية عند حوالي 800 ℃ بعد اللحام. إذا كانت المعالجة الحرارية بعد اللحام غير ممكنة، فيجب استخدام أقطاب الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوعة من الكروم والنيكل (A107، A207).
  4. تتميز أقطاب الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوعة من الكروم والنيكل بمقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة الأكسدة، وتستخدم على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية والأسمدة والبترول وصناعة المعدات الطبية.
  5. عند لحام الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوع من الكروم والنيكل، يمكن أن يتسبب التسخين المتكرر في ترسيب الكربيدات، مما يؤدي إلى انخفاض مقاومة التآكل والخصائص الميكانيكية.
  6. تأتي أقطاب الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوعة من الكروم والنيكل في نوع التيتانيوم والكالسيوم ونوع منخفض الهيدروجين. يمكن استخدام نوع التيتانيوم-الكالسيوم في كل من اللحام بالتيار المتردد والتيار المستمر، ولكن في اللحام بالتيار المتردد، يكون عمق الاختراق أقل عمقًا، كما أنه عرضة للاحمرار. لذلك، يجب استخدام مصادر طاقة التيار المستمر كلما أمكن ذلك. يمكن استخدام الأقطاب الكهربائية التي يبلغ قطرها 4.0 مم وأقل في اللحام بجميع المواضع، في حين أن تلك التي يبلغ قطرها 5.0 مم وما فوق مناسبة لـ اللحام المسطح واللحام بالشرائح.
  7. يجب أن تبقى الأقطاب الكهربائية جافة أثناء الاستخدام. يجب تجفيف الأقطاب الكهربائية من نوع التيتانيوم والكالسيوم عند درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة، بينما يجب تجفيف الأقطاب الكهربائية من النوع منخفض الهيدروجين عند درجة حرارة 200-250 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة (يجب تجنب التجفيف المتكرر لأنه قد يتسبب في تشقق وتقشير الطلاء). من المهم منع تلوث الأقطاب الكهربائية بالزيت أو أي أوساخ أخرى، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة محتوى الكربون في اللحام وتؤثر على جودة اللحام.
  8. لمنع التآكل بين الخلايا الحبيبية الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، يجب ألا يكون تيار اللحام مرتفعًا جدًا، حوالي 20% أقل من ذلك المستخدم في أقطاب الصلب الكربوني. لا ينبغي أن يكون القوس طويلًا جدًا، كما أن التبريد السريع بين الطبقات أمر مرغوب فيه، مما يجعل حبات اللحام الضيقة أكثر ملاءمة.

قائمة مواد اللحام الفولاذية لأوعية الضغط

الأنواعالصفالصين GBأمريكا AWSالأنواعالصفالصين GBأمريكا AWS
قضبان لحام الفولاذ الكربونيTHJ422E4303-قضبان لحام الفولاذ المقاوم للصدأTHA002E308L-16E308L-16
THJ426E4316E6016THA022E316L-16E316L-16
THJ427E4315E6015THA102E308-16E308-16
THJ506E5016E7016THA107E308-15E308-15
THJ507E5015E7015THA132E347-16E347-16
قضبان لحام الفولاذ منخفضة السبائكTHJ506RE5016-GE7016-GTHA137E347-15E347-15
THJ507RHE5015-GE7015-GTHA202E316-16E316-16
THJ557RE5MoV-15-THA207E316-15E316-15
THJ606E6016-D1E9016-D1THA212E318-16E318-16
THJ607E6015-D1E9015-D1THA242E317-16E317-16
THW707NiE5515-C1-THA302E309-16E309-16
THR207E5515-B1E8015-B1THA307E309-15E309-15
THR307E5515-B2E8015-B2THG202E410-16E410-16
THR317E5515-B2-V----
THR407E6015-B3-محمية بالغاز أسلاك اللحام ذات النواة الصلبةTHQ-G2SiEN440 G38 4MG2Si EN440 G38 4MG2Si
THR507E5MoV-15-THQ-50CG4EN440 G38 3CG4Si1 EN440 G38 3CG4Si1

سلك اللحام بقوس الأرجون

الصفالموديلGBالفئةالتطبيقات الرئيسية:
THT49-1ER49-1أسلاك لحام الفولاذ الكربونييستخدم للمؤخرة و لحام الشرائح أنابيب الضغط العالي في بناء السفن والبتروكيماويات والطاقة النووية وغيرها.
THT-10MnSiER50-Gتُستخدم في لحام الألواح الرقيقة وهياكل اللحام الداعمة.
THT50-6 (TIG-J50)ER50-6تُستخدم في لحام الأنابيب والألواح المسطحة وغيرها التي تتطلب صقلًا دقيقًا.
THT55-B2ER55-B2أسلاك لحام الفولاذ المقاوم للحرارة اللؤلؤييستخدم في لحام الأنابيب السطحية لتسخين الغلايات، وأنابيب البخار، وأوعية الضغط العالي، وهياكل معدات تكرير البترول التي تعمل تحت 550 درجة مئوية.
THT55-B2VER55-Gيستخدم في لحام الأنابيب السطحية لتسخين الغلايات، وأنابيب البخار، وأوعية الضغط العالي، وهياكل معدات تكرير البترول التي تعمل تحت 550 درجة مئوية.
THT-307THS-307THS-307H09Cr9Cr21Ni9Mn4Moأسلاك لحام الفولاذ المقاوم للصدأيُستخدم في لحام الفولاذ المضاد للرصاص، وتكسية الفولاذ المقاوم للصدأ، والمواد غير المتشابهة من الفولاذ الكربوني.
THT-307SiTHS-307SiH10Cr21Ni10Mn6Si1تُستخدم في لحام الفولاذ عالي المنجنيز والفولاذ الصلب المقاوم للتآكل والفولاذ غير المغناطيسي.
THT-308THS-308THS-308H08Cr8Cr21Ni10Siيستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ مثل 308، 301، 304، إلخ.
THT-308LTHS-308LH03Cr21Ni10Siتستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ مثل 304L، 308L، إلخ.
THT-308LSiTHS-308LSiH03Cr21Ni10Si1تُستخدم لتحسين قابلية المعالجة وقابلية اللحام وسيولة معدن الحشو.
THT-309THS-309THS-309H12Cr24Ni13Si H12Cr24Ni13Siيُستخدم في لحام الفولاذ غير المتماثل، مثل الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض سبائك الصلبوالفولاذ المقاوم للصدأ.
THT-309MoTHS-309MoH12Cr24Ni13Mo2يُستخدم في لحام الفولاذ المركب Cr22Ni12Mo2 والفولاذ غير المتشابه.
THT-309LTHS-309LH03Cr24Ni13Siيُستخدم في لحام الفولاذ 309S، و1Cr13، و1Cr17، والفولاذ المقاوم للصدأ منخفض الكربون، والفولاذ المكسو منخفض الكربون، والفولاذ غير المتشابه.
THT-309LSiTHT-309LSiTHS-309LSiH03Cr24Ni13Si1يستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ 309 والفولاذ المقاوم للصدأ 304 مع الفولاذ الكربوني.
THT-309LMoTHT-309LMoTHS-309LMoH03Cr24Ni13Mo2يُستخدم في لحام الفولاذ غير المتشابه أو الفولاذ المارتنسيتي منخفض الصلابة و الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدي.
THT-310THS-310H12Cr26Ni21Si12Cr26Ni21Siيُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للحرارة الذي يعمل في درجات حرارة عالية ولحام الفولاذ المقاوم للحرارة 1Cr5Mo، 1Cr13، إلخ.
THT-312THS-312H15Cr30Ni9يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ المكسو بالكسوة غير المتشابهة، والفولاذ منخفض السبائك المقوى، وفي الحالات التي يصعب فيها اللحام أو التي يكون فيها اللحام صعبًا أو يكون عرضة لحدوث مسامية.
THT-316THS-316H08Cr08Cr19Ni12Mo2Siيُستخدم في لحام الهياكل في حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك وحمض الخليك ووسائط التآكل الملحي.
THT-316LTHS-316LH03Cr3Cr19Ni12Mo2Siيُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوع من الكروم والفولاذ المركب في اليوريا والألياف الصناعية وغيرها من الهياكل التي لا يمكن أن تخضع للمعالجة الحرارية.
THT-316LSiTHT-316LSiTHS-316LSiH03Cr19Ni12Mo2Si1تُستخدم في لحام نفس النوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والهياكل الفولاذية المركبة.
THT-317THS-317H08Cr8Cr19Ni14Mo3تستخدم في لحام الحاويات الكيميائية المهمة المقاومة للتآكل.
THT-317LTHS-317LH03Cr19Ni14Mo3تستخدم في لحام الحاويات الكيميائية المهمة المقاومة للتآكل.
THT-321THS-321H08Cr08Cr19Ni10Tiتُستخدم في لحام 304، 321, 347 مقاوم للصدأ الفولاذ والفولاذ المقاوم للحرارة.
THT-347THS-347H08Cr08Cr20Ni10Nbيُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ 304، 321، 347 والفولاذ المقاوم للحرارة.
THT-410THS-410-410H12Cr13يستخدم في لحام تراكب الفولاذ المقاوم للصدأ 410، 420 وتراكبات الأسطح المقاومة للتآكل والتآكل.
THT-420THS-420H31Cr13يُستخدم في لحام التراكب للمواد المقاومة للتآكل للفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي Cr13.
THT-430THS-430-430H10Cr17يُستخدم في اللحام المتراكب على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للتآكل (حمض النيتريك) والفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة.
ثت-2209ths-2209H03Cr22Ni8Mo3Nيُستخدم في لحام الفولاذ المزدوج المقاوم للصدأ الذي يحتوي على 22% Cr.

قضبان لحام الفولاذ الكربوني

الصفالموديلGBالتركيب الكيميائي للمعدن المودع (%) (≤)الخواص الميكانيكية للمعدن المترسب (≥)الخصائص والتطبيقات
CمنسيSPأخرىRel/RP0.2 ميجا باسكالRmMPaA%أ.ك.ف.ج
J421E43130.100.32/0.550.300.0300.035-355440/570220℃47لحام الهياكل الفولاذية منخفضة الكربون، مناسبة بشكل خاص للحام المتقطع ولحام الشرائح للألواح الرقيقة والمكونات الصغيرة. يمكن لحامها في جميع المواضع.
THJ421XE43130.100.32/0.550.300.0350.040-330420170℃27لحام ألواح الصلب منخفض الكربون والصفائح المجلفنة، ومناسبة بشكل خاص للحام الرأسي لأسفل واللحام المتقطع للألواح الرقيقة.
THJ421Fe18E43240.120.30/0.600.350.0350.040-330420170℃47مناسب للحام المسطح واللحام بالشرائح لهياكل السفن المصنوعة من الفولاذ منخفض الكربون والدرجات الأخرى المقابلة من الفولاذ منخفض الكربون الشائع.
THJ422E43030.100.32/0.550.250.0350.040-330420220℃27لحام الهياكل الفولاذية منخفضة الكربون والهياكل الفولاذية منخفضة السبائك من درجة قوة معادلة، مثل 09Mn2. يمكن لحامها في جميع المواضع.
THJ422GME43030.100.32/0.550.250.0350.040-330420220℃27مناسبة لـ سطح اللحام الدرزات الزخرفية للمنصات البحرية والسفن والمركبات وآلات البناء.
THJ423E43010.100.32/0.550.300.0350.040-33042022-20℃27تطبيقات مماثلة ل THJ422، ولكن قابلية تشغيل اللحام الرأسي أقل قليلاً من THJ422، وهو أقل سعرًا مقارنةً ب THJ422.
THJ425XE4310E43110.200.32/0.600.300.0350.040-33042022-30℃27مناسبة لـ اللحام التناكبي لأنابيب الفولاذ منخفض الكربون وأنابيب الفولاذ منخفضة السبائك، مع لحام رأسي لأسفل في جميع المواضع. من السهل إجراء اللحام من جانب واحد والتشكيل على الوجهين أثناء لحام الطبقة السفلية.
THJ426E43160.101.250.900.0350.040-33042022-30℃27لحام الهياكل الفولاذ منخفض الكربون المهم والهياكل الفولاذية منخفضة السبائك، مع لحامها بخصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة للتشقق. يمكن لحامها في جميع المواضع.
THJ427E43150.101.250.900.0350.040-33042022-30℃27نفس الاستخدامات والخصائص مثل THJ426، باستخدام مصدر طاقة بقطبية عكسية.
THJ501Fe15E50240.121.250.900.0350.040-400490170℃27لحام الفولاذ الكربوني والهياكل الفولاذية منخفضة السبائك الفولاذية ذات القوة المقابلة، ومناسبة للحام المسطح واللحام بالشرائح. كفاءة الترسيب 150%.
THJ501Fe18E50240.121.250.900.0350.040-400490170℃27يشبه التطبيق THJ501Fe15، مع كفاءة ترسيب تبلغ حوالي 180%.
THJ502E50030.121.250.300.0350.040-400490200℃27يمكن لحام الهياكل الفولاذية الكربونية الهامة والهياكل الفولاذية منخفضة السبائك الفولاذية ذات القوة المقابلة، ويمكن لحامها في جميع المواضع.
THJ505XE5010E50110.200.50/1.000.300.0350.040-40049020-30℃27لحام اللحام المحيطي لأنابيب الصلب الكربوني والأنابيب الفولاذية منخفضة السبائك الفولاذية ذات القوة المقابلة، باستخدام اللحام الرأسي لأسفل في جميع المواضع. من السهل إجراء اللحام من جانب واحد وتحقيق تشكيل على الوجهين أثناء لحام الطبقة السفلية.
THJ506E50160.121.600.750.0350.040-40049020-30℃27مناسب للحام في جميع المواضع لهياكل الفولاذ الكربوني المتوسط والهياكل الفولاذية منخفضة السبائك، مع لحام يتميز بخصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة للتشقق.
THJ506-1E5016-10.121.600.750.0300.030-40049020-46℃27مناسبة للحام في جميع المواضع للمواد ذات درجة الحرارة المنخفضة والصلابة العالية.
THJ506Fe-1E5018-10.101.600.650.0300.030-420500/64022-50℃47يتشابه التطبيق مع THJ506-1، مع إضافة مسحوق الحديد في طلاء التدفق لتحسين كفاءة ترسيب قضيب اللحام وتحسين أداء العملية.
THJ506DE50160.121.600.750.0350.040-40049022-30℃27مصممة خصيصًا للحام الطبقة السفلية الداعمة لهياكل الفولاذ الكربوني المتوسط والهياكل الفولاذية منخفضة السبائك، مع سهولة اللحام من جانب واحد والتشكيل على الوجهين.
THJ506XE50160.121.600.750.0350.040-40049020-30℃47مناسبة بشكل خاص للأسفل الرأسي لحامات الشرائح ولحامات اللفائف، مع تشكيل لحام مبهج من الناحية الجمالية. مصممة خصيصًا للحام الرأسي لأسفل مع طلاء منخفض التدفق الهيدروجيني.
THJ506FeE50180.121.600.750.0350.040-40049022-30℃27يشبه التطبيق THJ506، وهو مناسب للحام في جميع المواضع. يحتوي طلاء التدفق على مسحوق الحديد، والذي يمكنه تحسين معدل الترسيب.
THJ506Fe13E50280.121.600.900.0350.040-40049022-20℃27التطبيق هو نفس تطبيق THJ506، وهو مناسب للحام المسطح واللحام بالشرائح. يحتوي طلاء التدفق على مسحوق الحديد، والذي يمكنه تحسين كفاءة الترسيب.
THJ506Fe16E50280.121.600.900.0350.040-40049022-20℃27التطبيق هو نفس تطبيق THJ506، وهو مناسب للحام المسطح واللحام بالشرائح. تبلغ كفاءة ترسيب قضيب اللحام حوالي 160%.
THJ507E50150.100.85/1.400.650.0300.035-40049022-30℃47مناسب للحام في جميع أوضاع اللحام للصلب الكربوني المتوسط وهياكل الصلب منخفض السبائك باستخدام مصدر طاقة بقطبية عكسية. تُظهر اللحامات خواص ميكانيكية جيدة ومقاومة للتشقق.
THJ507-1E5015-10.121.600.750.0300.030-40049022-46℃ 27مناسب للهياكل المهمة المصنوعة من الفولاذ الكربوني أو الفولاذ منخفض السبائك، وكذلك فولاذ بناء السفن من الدرجة A، B، C، D، E.

قضبان لحام الفولاذ منخفضة السبائك

الصفالموديلGBالتركيب الكيميائي للمعدن المودع (%) (≤)الخواص الميكانيكية للمعدن المترسب (≥)الخصائص والتطبيقات:
CمنسيSPأخرىRel/RP0.2 ميجا باسكالRmMPaA%أ.ك.ف.ج
THJ502WCuE5003-G(TB) E5003-G(TB)0.120.30/0.900.400.0300.030Cu0.20/0.50W0.20/0.50425(مثال على القيم)540(مثال على القيم)27(مثال على القيم)-40 ℃ 35 (مثال على القيم)قضبان لحام مخصصة للعوامل الجوية، تستخدم في لحام المركبات المقاومة للعوامل الجوية في السكك الحديدية.
THJ502NiCuE5003-G(TB) E5003-G(TB)0.120.30/0.900.400.0300.030Cu0.20/0.50Ni0.20/0.50420 (مثال على القيم)535(مثال على القيم)27(مثال على القيم)-40 ℃ 36 (مثال على القيم)قضبان لحام خاصة للفولاذ المقاوم للعوامل الجوية، تُستخدم في لحام مركبات العوامل الجوية في السكك الحديدية.
THJ502NiCrCuE5003-G(TB) E5003-G(TB)0.120.30/0.900.400.0300.030Cr0.20/0.50Ni0.20/0.50Cu0.20/0.50420 (مثال على القيم)530(مثال على القيم)27(مثال على القيم)-40 ℃ 36 (مثال على القيم)تستخدم بشكل أساسي في لحام قاطرات ومركبات السكك الحديدية المقاومة للعوامل الجوية.
THJ506NiCuE5016-G(TB) E5016-G(TB)0.121.250.700.0250.030Cu0.20/0.40Ni0.20/0.5039049022-40℃27يُستخدم في لحام الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للعوامل الجوية بدرجة 50 كجم.
THJ506NiCrCuE5016-G(TB) E5016-G(TB)0.101.250.600.0200.025Cu0.20/0.40Cr0.30/0.80Ni0.20/0.5040050022-40℃60يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية بدرجة 50 كجم.
THJ506NHE5016-G0.100.50/1.300.400.0200.030Cu0.20/0.35Mo0.30/0.5039049020-20℃47إن قضيب اللحام هذا عبارة عن قضيب لحام خاص مصمم للفولاذ المقاوم للعوامل الجوية بدرجة 50 كجم، ويستخدم بشكل أساسي في لحام الهياكل الفولاذية المهمة التي تتطلب مقاومة للحريق والعوامل الجوية.
230(600℃)-≥25(600℃)-
THJ506RE5016-G0.101.00/1.500.500.0250.030ني 0.45/0.8039049022-40℃47مناسب للحام الهياكل المهمة مثل منصات النفط والسفن وسفن الضغط العالي.
THJ506RKE5016-G0.101.00/1.500.500.0250.030ني 0.45/0.8039049022-40℃47يمكن استخدامها في لحام المواد ذات درجة الحرارة المنخفضة والصلابة العالية.
THJ507RE5015-G0.101.00/1.500.500.0250.030ني 0.45/0.8039049022-40℃47مناسب للحام الهياكل المهمة مثل منصات النفط والسفن وسفن الضغط العالي.
THJ507RHE5015-G0.101.600.500.0250.025ني 0.45/0.8039049022-40℃47تُستخدم في لحام السفن والجسور وخطوط أنابيب الضغط العالي وأوعية الضغط والغلايات والمنصات البحرية وغيرها من الهياكل المهمة.
THJ507CuPE5015-G0.120.80/1.300.500.0350.06/0.12النحاس 0.20/0.5039049022-30℃27تستخدم ل لحام الهياكل الفولاذية المقاومة للتآكل في الغلاف الجوي ومياه البحر في سلسلة النحاس والفوسفور.
THJ507MoNbE5015-G0.120.60/1.200.650.0250.030Mo0.30/0.60Nb0.03/0.1539049022في درجة حرارة الغرفة 47تُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم لكبريتيد الهيدروجين والهيدروجين والنيتروجين والأمونيا والتآكل المتوسط الهيدروجيني، مثل 12SiMoVNb، 15MoV، إلخ.
THJ507MoWNBE5015-G0.100.85/1.300.450.0250.030Nb0.01/0.04B0.0005/0.0015Mo0.40/0.6039049022في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم للحام في بيئات اللحام في درجات الحرارة المتوسطة والضغط العالي والبيئات المقاومة للهيدروجين والتآكل الناتج عن الأمونيا، مثل 12SiMoVNb.
THJ556E5516-G0.12≥1.000.30/0.700.0250.030-44054017-30℃27يُستخدم في لحام الفولاذ الكربوني المتوسط وهياكل الفولاذ منخفض السبائك مع درجات القوة المقابلة، مثل 15MnV.
THJ556RE5516-G0.121.00/1.800.30/0.700.0250.030ني 0.8544054017-40℃47يُستخدم في لحام المواد ذات درجة الحرارة المنخفضة والصلابة العالية والفولاذ منخفض السبائك مع درجات القوة المقابلة.
THJ556RHE5516-G0.121.00/1.800.600.0200.020نيكل 0.60/1.2044054017-40℃54يُستخدم في لحام المواد ذات درجة الحرارة المنخفضة والصلابة العالية والفولاذ منخفض السبائك مع درجات القوة المقابلة.
THJ556NiCrCuE5516-G(TB) E5516-G(TB)0.101.600.600.0250.020Cu0.20/0.40Cr0.30/0.90Ni0.20/0.6044055022-40℃60يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية بوزن 55 كجم.
THJ557RE5515-G0.101.00/1.800.30/0.700.0250.030ني 0.8544054017-40℃47يُستخدم في لحام الفولاذ الكربوني وبعض هياكل الفولاذ منخفض السبائك.
THJ557E5515-G0.121.000.30/0.700.0250.030-44054017-30℃47يُستخدم في لحام الفولاذ الكربوني المتوسط وبعض أنواع الفولاذ منخفض السبائك.
THJ557RHE5515-G0.121.00/1.800.600.0200.020نيكل 0.60/1.2044054017-40℃57يُستخدم في لحام الفولاذ الكربوني المتوسط وبعض أنواع الفولاذ منخفض السبائك.
THJ606E6016-D10.121.25/1.750.600.0250.030م0.25/0.4549059015-30℃27لحام الفولاذ الكربوني المتوسط والفولاذ منخفض السبائك مع درجات القوة المقابلة.
THJ606NiCrCuE5016-G(TB) E5016-G(TB)0.102.00.600.0200.025Cu0.20/0.40Cr0.30/0.90Ni0.20/0.9055060020-40℃60يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية بدرجة 60 كجم، وكذلك لحام المركبات والهياكل الهندسية القريبة من الشاطئ والجسور وغيرها.
THJ607E6015-D10.121.25/1.750.600.0250.030م0.25/0.4549059015-30℃27تُستخدم في لحام هياكل الصلب الكربوني المتوسط وهياكل الصلب منخفض السبائك مع درجات القوة المقابلة، مثل 15MnVN.
THJ607NiE6015-G0.10≥1.000.800.0250.030ني1.2049059015-40℃34تُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية ذات درجات القوة المقابلة والقابلية للتشقق الناتج عن إعادة التسخين.
THJ607RHE6015-G0.101.00/1.650.600.0250.025Ni0.65/1.20Mo0.10/0.4049059015-40℃47تُستخدم في لحام أوعية الضغط والجسور وأحواض محطات الطاقة الكهرومائية والهندسة البحرية وغيرها من الهياكل الهامة.
THJ657RHE6015-G0.121.20/1.800.600.0200.020Ni0.80/1.40Mo0.20/0.4054064015-40℃54تُستخدم في لحام فولاذ خط الأنابيب من درجة X80 وهياكل الفولاذ منخفضة السبائك بنفس درجة القوة.
THJ707E7015-D20.151.65/2.000.600.0250.030م0.25/0.4559069015-30℃27تُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك مع درجات القوة المقابلة، مثل 15MnMoVNd.
THJ707RHE7015-G0.101.20/1.600.30/0.600.0200.025Ni1.40/2.00Mo0.25/0.5059069015-50℃34تستخدم في لحام هياكل السفن، وكذلك لحام الهياكل الهامة مثل الفولاذ عالي القوة.
THJ807E8015-G0.202.000.750.0250.030م0.60/0.00/1.0069078013في درجة حرارة الغرفة 27يُستخدم في لحام الفولاذ منخفض السبائك مع درجات القوة المقابلة مثل 14MnMoVN.
THJ807RHE8015-G0.101.30/1.800.500.0200.025Mo0.30/0.60Ni2.00/2.7068578517-40℃69تُستخدم في لحام الهياكل المهمة المصنوعة من سبائك الصلب منخفضة السبائك مع درجات القوة المقابلة.
THJ807AE8015-G0.092.000.400.0200.025م0.80/1.1069078013-40℃34لحام الهياكل الفولاذية منخفضة الصلابة منخفضة سبائك الصلب ذات القوة المنخفضة المقابلة.
THJ857E8515-G0.202.000.750.0200.025م0.60/0.00/1.0074083012في درجة حرارة الغرفة 27تُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك ذات قوة شد تعادل 830 ميجا باسكال.
THJ857NiE8515-G0.102.100.750.0150.020ني2.50/3.0074083012-40℃27يُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك ذات قوة شد تعادل 830 ميجا باسكال.
THJ857CrE8515-ج0.151.000.600.0350.035Cr0.70/1.10V0.05/0.15 Mo0.50/1.0074083012-40℃27يُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك ذات قوة شد تعادل 830 ميجا باسكال.
THJ857RE8515-G0.090.80/1.600.500.0150.015Ni2.00/2.80Mo0.30/0.80Cr0.50/1.0074083014-50℃27تُستخدم في لحام الهياكل المهمة المصنوعة من سبائك الصلب منخفضة السبائك مع درجات القوة المقابلة.
THJ857RHE8515-G0.090.80/1.600.500.0150.015Ni2.00/2.80Mo0.30/0.80Cr0.50/1.0074083014-50℃27تُستخدم في لحام الهياكل المهمة المصنوعة من سبائك الصلب منخفضة السبائك مع درجات القوة المقابلة.
THJ907E9015-G0.201.40/2.000.40/0.800.0200.025م0.80/1.2078088012في درجة حرارة الغرفة 27تُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك عالية القوة ذات قوة شد تعادل 880 ميجا باسكال.
THJ907RE9015-G0.101.20/1.600.400.0200.025Ni2.40/2.80Mo0.50/0.80Cr0.70/1.00V0.03/0.1278088012-30℃27يُستخدم في لحام سبائك الفولاذ منخفض السبائك عالي القوة مع قوة شد تعادل 880 ميجا باسكال، وكذلك لحام أوعية الضغط والمكونات الأخرى.
THJ907CrE9015-G0.151.40/2.000.500.0200.025Cr0.70/1.10Mo0.50/1.10V0.05/0.1578098012في درجة حرارة الغرفة 27يُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك عالية القوة ذات قوة شد تعادل 880 ميجا باسكال تقريبًا.
THJ957RE9515-G0.101.40/1.800.500.0200.025Ni2.40/3.00Mo0.50/0.80Cr0.70/1.00V0.03/0.1283093012-30℃27تُستخدم في لحام سبائك الصلب منخفضة السبائك عالية القوة مع قوة شد تعادل 880 ميجا باسكال، وكذلك أوعية الضغط والهياكل الأخرى.
THJ107E1005-G0.201.50/2.300.30/0.800.0200.025م0.80/1.4088098012في درجة حرارة الغرفة 27تُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية منخفضة السبائك عالية القوة ذات قوة شد تعادل 980 ميجا باسكال.
THJ107CrE1005-G0.151.40/2.000.30/0.700.0200.025Cr1.50/2.20Mo0.40/0.80V0.08/0.1688098012في درجة حرارة الغرفة 27يُستخدم في لحام الهياكل منخفضة السبائك عالية القوة ذات قوة شد أكبر من 980 ميجا باسكال.
THJ107RE10015-15-G0.101.40/2.000.500.0200.025Ni2.40/3.20Mo0.50/0.80Cr0.70/1.00V0.03/0.1288098012-30℃27يُستخدم في لحام سبائك الصلب منخفضة السبائك عالية القوة مع قوة شد تعادل 980 ميجا باسكال، وكذلك أوعية الضغط والهياكل الأخرى.
V840E9015-G0.090.08/1.600.500.0150.015Mo0.30/0.80Ni2.00/2.80Cr0.50/1.00785_15-50℃27يستخدم في لحام الهياكل الهندسية المهمة ذات القوة العالية والمتانة العالية و قوة الخضوع أكبر من 800 ميجا باسكال.

قضيب لحام الفولاذ منخفض الحرارة، قضيب لحام الفولاذ المقاوم للحرارة

الصفالموديلGBالتركيب الكيميائي للمعدن المودع (%) (≤)الخواص الميكانيكية للمعدن المترسب (≥)الخصائص والتطبيقات:
CمنسيSPالبقاياRel/RP0.2 ميجا باسكالRmMPaA%أ.ك.ف.ج
THR106FeE5018-A10.05/0.120.900.500.0350.035م0.40/0.6539049022في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 15Mo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 510 درجة مئوية، وكذلك في لحام الفولاذ منخفض السبائك العامة.
THR107E5015-A10.120.900.500.0350.035م0.40/0.6539049022في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 15Mo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 510 درجة مئوية.
THR202E5503-B10.05/0.120.900.500.0350.035م0.40/ 0.65/ 0.65 Cr0.40/ 0.6544054016-يُستخدم في لحام أنابيب 15Mo وأنابيب الغلايات بدرجات حرارة تشغيل أقل من 510 درجة مئوية.
THR207E5515-B10.05/0.120.900.600.0300.030م0.40/ 0.65/ 0.65 Cr0.40/ 0.6544054017في درجة حرارة الغرفة 34يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 12CrMo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 510 درجة مئوية.
THR307E5515-B20.05/0.120.900.600.0200.030Mo0.40/0.65Cr0.80/1.5044054017في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 15CrMo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 520 درجة مئوية.
THR307AE5515-B20.05/0.120.900.600.0150.020Mo0.40/0.65Cr0.80/1.50440540/64020-20℃55يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 12CrMo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 540 درجة مئوية.
THR317E5515-B2-V0.05/0.120.900.600.0200.035Mo0.40/0.65Cr0.80/1.50V0.10/0.3544054017في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 12CrMo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 540 درجة مئوية.
THR317LE5515-B2-V0.05/0.120.900.600.0150.020Mo0.40/0.65Cr0.80/1.50V0.10/0.3544054020في درجة حرارة الغرفة 47يمكن لحامها بدون معالجة حرارية لاحقة وتستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 12CrMo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 540 درجة مئوية.
THR317B20E6015-G0.05/0.150.70/1.500.800.0250.030Mo0.90/1.30Cr0.90/1.50V0.10/0.3544059015في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة بتركيبة Cr-Mo-V، مثل الفولاذ المصبوب منخفض السبائك GS17CrMov511، مع درجات حرارة تشغيل أقل من 600 درجة مئوية.
THR337E5515-B2-VNb E5515-B2-VNb0.05/0.120.900.600.0250.030Mo0.70/1.00Cr1.00/1.50Nb0.10/0.25V0.15/0.4044054017في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة مثل 15CrMo بدرجات حرارة تشغيل أقل من 570 درجة مئوية.
THR347E5515-B3-VWB E5515-B3-VWB0.05/0.121.000.600.0300.035Mo0.30/0.80Cr1.50/2.50W0.20/0.60B0.001/0.00344054017في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للحرارة المتوافق مع رطوبة التشغيل أقل من 620 درجة مئوية.
THR407E6015-B30.05/0.120.900.600.0350.035Cr2.00/2.50Mo0.90/1.2049059015في درجة حرارة الغرفة 47يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة Cr2.5Mo.
THR417E5515-B3-VNB0.05/0.121.000.600.0350.035Cr2.40/3.00Mo0.70/1.00W0.25/0.50Nb0.35/0.6544054017في درجة حرارة الغرفة 27يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للحرارة المتوافق مع رطوبة التشغيل أقل من 620 درجة مئوية.
THR507E5MoV-150.120.50/0.900.500.0300.035Cr4.50/6.00Mo0.40/0.70V0.10/0.35-52014-يُستخدم في لحام الفولاذ الحديدي المقاوم للحرارة Cr5Mo.
THR717B9-0.08/0.131.250.300.010.01V0.15/0.30Nb0.02/0.10N0.02/0.07Cr8.0/10.5Mo0.85/1.205306201720℃27يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للحرارة لخطوط الأنابيب T91/P91 ولحام الفولاذ المقاوم للحرارة ZG1Cr10MoVNbN وأنواع الفولاذ الأخرى للتوربينات فوق الحرجة.
THR727E6015-G0.08/0.140.40/1.000.400.010.01Cr8.0/10.0Mo0.30/0.70V0.15/0.30Nb0.02/0.07N0.02/0.075306201520℃27يستخدم لبناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم فوق الحرجة وفوق الحرجة للغاية، مثل لحام الفولاذ المقاوم للحرارة وأنابيب الصلب لأنابيب T92/P92.
THW607-0.071.20/1.700.500.0350.035Ni0.60/1.00Ti0.03B0.00339049022-60℃27يُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية ذات درجات الحرارة المنخفضة، مثل 09MnNiN6 المصممة للتطبيقات التي تعمل عند درجة حرارة -60 درجة مئوية تحت الصفر.
THW707NiE5515-C10.121.250.600.0350.035ني2.00/2.7544054017-70℃27تُستخدم في لحام الفولاذ 09Mn2v06MnVA1 و3.5Ni، والتي تستخدم في التطبيقات التي تعمل عند درجة حرارة -70 درجة مئوية تحت الصفر.
THW107Ni-0.08≈0.50.300.0200.020Ni4.00/5.50Mo≈0.30Cu≈0.5034049016-100℃27لحام فولاذ 06A1NbCuN06Nb و 3.5NbNb، الذي يستخدم للتطبيقات التي تعمل عند درجة حرارة -100 درجة مئوية.

قضبان لحام الفولاذ المقاوم للصدأ

 الصفالموديلGBالتركيب الكيميائي للمعدن المودع (%) (≤)الخواص الميكانيكية للمعدن المترسب (≥)الخصائص والتطبيقات: 
CمنسيSPكرنيموأخرىRmMPaA% 
THG202E410-160.121.00.900.0300.04011.0/13.50.70.75النحاس 0.7545020يُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ OCr13 وICr13، ويمكن استخدامه أيضًا في لحام التراكب للأسطح المقاومة للتآكل والتآكل. (يتم تسخين العينات المودعة والمعالجة حراريًا إلى 860 درجة مئوية لمدة ساعتين، يليها تبريد بطيء إلى 600 درجة مئوية، ثم تبريدها بالهواء). 
THG207DE410-150.121.00.900.0300.03011.0/13.50.70.75النحاس 0.7552035يستخدم بشكل أساسي في لحام تراكب أجزاء ختم الصمامات. 
THA002E308L-160.040.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس 0.7552035تُستخدم في لحام الهياكل الفولاذية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 00Cr9Ni11 منخفض الكربون للغاية 00Cr9Ni11 والهياكل الفولاذية 00Cr18Ni9، مثل الألياف الصناعية والأسمدة والمعدات البترولية. 
THA002RE308L-170.040.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس 0.7552035تستخدم بشكل رئيسي في تصنيع معدات الألياف الصناعية والأسمدة والبترول والصناعات الأخرى. 
THA022E316L-160.040.5/2.50.900.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7549030تُستخدم بشكل أساسي في تصنيع معدات الألياف الصناعية والأسمدة والصناعات البترولية وتستخدم أيضًا في لحام معدات إنتاج اليوريا والألياف الصناعية، وكذلك هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع. 
THA022يُستخدم للتطبيقات في البيئات المبردة.E316L-160.040.5/2.50.900.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7549030يستخدم في لحام معدات إنتاج اليوريا والألياف الصناعية، وكذلك هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع. يمكن استخدامه أيضًا في هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في درجات الحرارة المبردة. 
THA022RE316L-170.040.5/2.50.900.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7549030تُستخدم في لحام معدات إنتاج اليوريا والألياف الصناعية، وكذلك هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع. 
THA032E317MoCuL-160.040.5/2.50.900.0300.03518.0/21.012.0/14.02.0/2.5النحاس 0.2054025تُستخدم في لحام معدات إنتاج الألياف الاصطناعية، مثل لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع بمحتوى منخفض للغاية من الكربون، والتي تعمل في وسائط حامض الكبريتيك المخفف إلى متوسط التركيز. 
THA042E309MoL-160.040.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7554025يُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع بمحتوى منخفض للغاية من الكربون، وكذلك في لحام الفولاذ غير المتشابه. 
THA052-0.042.001.000.0300.04017.0/22.022.0/27.04.0/5.0Cu2.049025يُستخدم في لحام المفاعلات والفواصل وغيرها من المعدات المقاومة كيميائيًا لحمض الكبريتيك وحمض الخليك وحمض الفسفوريك، وكذلك في لحام الفولاذ المقاوم للتآكل المستخدم في بيئات مياه البحر. 
THA062E309L-160.040.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.00.75النحاس 0.7552025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع، والفولاذ المركب، والفولاذ غير المتشابه في تصنيع معدات الألياف الصناعية والبترول والكيماويات والصناعات الأخرى. 
THA072-0.041.0/2.00.800.0300.03027.0/29.014.0/16.0--54025تُستخدم في لحام الفولاذ 00Cr25Ni20Nb، مثل معدات الوقود النووي، وما إلى ذلك. 
THA092E385-160.031.0/2.50.750.0200.03019.5/21.524.0/26.04.2/5.2Cu1.2/1.2/2.052030يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الأبراج والخزانات وخطوط الأنابيب والمبادلات الحرارية وغيرها من المعدات. ويتميز بمقاومة ممتازة للتآكل في مختلف الأحماض القوية والأحماض الساخنة. 
THA102E308-160.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس 0.7555035تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للتآكل مثل Cr19Ni9 و OCr19Ni11Ti، والتي تعمل في درجات حرارة أقل من 300 ℃. 
THA102يُستخدم للتطبيقات في البيئات المبردة.E308-160.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس 0.75620 (مثال على القيم:)42 (مثال على القيم)يُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ المقاومة للتآكل مثل Cr19Ni9 و OCr19Ni11Ti، والتي تعمل في درجات حرارة أقل من 300 درجة مئوية. يمكن استخدامه أيضًا في هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في البيئات المبردة. 
-196 ℃ (مثال على القيم)AKJ45J 
THA102B (مثال على القيم)E308-160.052.500.800.0150.01618.5010.500.15-56038يستخدم بشكل أساسي في لحام الهياكل ذات النفاذية المغناطيسية المنخفضة أو الفولاذ غير المغناطيسي. 
THA102RE308-160.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس 0.7555035تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للتآكل مثل 0Cr19Ni9 و0Cr19Ni11Ti، والتي تعمل في درجات حرارة أقل من 300 درجة مئوية. 
THA107E308-150.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس 0.7555035يُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ 0Cr19Ni9 المقاوم للتآكل الذي يعمل في درجات حرارة أقل من 300 درجة مئوية. يمكن استخدامه أيضًا في لحام بعض أنواع الفولاذ ذات قابلية اللحام الضعيفة ولحام طبقات سطح الفولاذ المقاوم للصدأ. 
THA112-0.122.501.500.0350.04017.0/22.07.0/11.0--54025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ Cr19Ni9 مع متطلبات مقاومة التآكل العامة. 
THA117-0.122.501.500.0300.04017.0/22.07.0/11.0--54025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ Cr18Ni9 مع متطلبات مقاومة التآكل العامة. 
THA122-0.082.501.500.0300.04020.0/24.07.0/11.0--54025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ OCr19Ni9 ذات المقاومة العالية للتشقق والتآكل، والتي تعمل في درجات حرارة أقل من 300 درجة مئوية. 
THA132E347-160.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس0.75 Nb8×C- 1.0052025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ OCr19Ni11Ti المهمة المقاومة للتآكل التي تحتوي على مثبت التيتانيوم. 
THA132RE347-170.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75Cu0.75Nb8×C- 1.0052025تُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ 0Cr19Ni11Ti المهم المقاوم للتآكل والمحتوي على مثبت التيتانيوم. 
THA137E347-150.080.5/2.50.900.0300.04018.0/21.09.0/11.00.75النحاس0.75 Nb8×C- 1.0052025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ OCr19Ni11Ti المهمة المقاومة للتآكل التي تحتوي على مثبت التيتانيوم. 
THA 146-0.124.0/7.00.900.0350.04019.0/22.08.0/11.0--54020يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ OCr20Ni20Ni10Mn6 المقاوم للتآكل والمحتوي على مثبت التيتانيوم.  
 
THA172E307-160.04/0.143.30/4.750.900.0300.04018.0/21.59.0/10.70.5/1.5النحاس 0.7559030مناسب للحام الفولاذ ASTM307 وغيره من أنواع الفولاذ غير المتشابه. ويمكن استخدامه أيضًا في لحام تراكب الفولاذ المقاوم للتآكل المقاوم للصدمات والطبقات الانتقالية. 
THA202E316-160.080.5/2.50.090.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7552030تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ OCr18Ni2Mo2 وهياكل الفولاذ غير المتشابهة التي تعمل في الوسائط الحمضية العضوية وغير العضوية. 
THA202RE316-170.080.5/2.50.900.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7552030يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ 0Cr18Ni12Mo2 الذي يعمل في وسائط الأحماض العضوية وغير العضوية أو كوسائط غير متشابهة لحام الصلب. 
THA207E316-150.080.5/2.50.900.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7552030يُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ OCr18Ni12Mo2 منخفض الكربون والفولاذ المقاوم للأحماض عالي الكروم والفولاذ غير المتشابه. 
THA 212E318-160.080.5/2.50.900.0300.04017.0/20.011.0/14.02.0/3.0Nb6×C/1.0055025تُستخدم في لحام المكونات الحرجة لمعدات الفولاذ المقاوم للصدأ مثل أبراج تخليق اليوريا ومعدات الفينيل، والتي تكون على اتصال مع وسائط قوية للتآكل. 
THA222E317MoCu-160.080.5/2.5.0.900.0300.03518.0/21.012.0/14.02.0/2.5Cu2.054025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع الذي يحتوي على النحاس، مثل 0Cr18Ni12Mo2Cu. 
THA232E318V-160.080.5/2.50.900.0300.03517.0/20.011.0/14.02.0/2.5النحاس 0.5 ف 0.30/0.7054025تُستخدم في لحام الهياكل العامة المقاومة للحرارة والمقاومة للتآكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل Cr19Ni10 و Cr18Ni12Mo2. 
THA237E318V-150.080.5/2.50.900.0300.03517.0/20.011.0/14.02.0/2.5النحاس 0.5 ف 0.30/0.7054025يُستخدم في اللحام متعدد الطبقات لهياكل الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة والتآكل بشكل عام، مثل Cr19Ni10 و Cr18Ni12Mo2. 
THA242E317-160.080.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.03.0/4.0النحاس 0.7555025يُستخدم في لحام مواد الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع، وكذلك الفولاذ المركب والفولاذ غير المتماثل. 
THA302E309-160.150.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.00.75النحاس 0.7555025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع، وكذلك الفولاذ غير المتماثل، والفولاذ عالي الكروم، والفولاذ عالي المنغنيز وغيرها. 
THA302RE309-170.150.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.00.75النحاس 0.7555025يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع، والكسوة الفولاذية المقاومة للصدأ، والفولاذ غير المتماثل، وكذلك الفولاذ عالي السبائك والفولاذ عالي المنغنيز. 
THA307E309-150.150.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.00.75النحاس 0.7555025تُستخدم في لحام هياكل الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع، وكذلك في لحام الفولاذ غير المتشابه مثل الفولاذ عالي الكروم والفولاذ عالي المنغنيز. 
THA312E309Mo-160.120.5/2.50.900.0300.04022.0/25.012.0/14.02.0/3.0النحاس 0.7555025يستخدم في لحام الحاويات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من نفس النوع المقاوم لتآكل وسائط حامض الكبريتيك (الكبريت والأمونيا)، وكذلك في لحام الفولاذ المركب غير المتشابه من الفولاذ المركب. 
THA402E310-160.08/0.201.0/2.50.750.0300.03025.0/28.020.0/22.50.75النحاس 0.7555025يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة من نفس النوع الذي يعمل في ظروف درجات الحرارة العالية. يمكن استخدامه أيضًا في لحام الفولاذ عالي الصلابة من الكروم (Cr13) والفولاذ غير المتماثل. 
THA407E310-150.08/0.201.0/2.50.750.0300.03025.0/28.020.0/22.50.75النحاس 0.7555025يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة من نفس النوع الذي يعمل في ظروف درجات الحرارة العالية. يمكن استخدامه أيضًا في لحام الفولاذ عالي الصلابة المصنوع من الكروم والفولاذ غير المتماثل. 
THA412E310Mo-160.121.0/2.50.750.0300.03025.0/28.020.0/22.02.0/3.0النحاس 0.7555025يُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة من نفس النوع والفولاذ غير المتماثل، وكذلك كسوة الفولاذ المقاوم للصدأ، التي تعمل في ظروف درجات الحرارة العالية. 
THA502E16-25MoN-160.120.5/2.50.900.0300.035140./18.022.0/27.05.0/7.0نحاسي0.50 نيوتن 0.142030يُستخدم في لحام الفولاذ منخفض السبائك، والسبائك المتوسطة، والفولاذ غير المتشابه في حالة التبريد، مثل 30CrMnSi، وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ و لحام الفولاذ الكربوني. 
THA507E16-2MoN-150.120.5/2.50.900.0300.03514.0/18.022.0/27.05.0/7.0نحاسي0.50 نيوتن 0.142030يستخدم في لحام الفولاذ منخفض السبائك، والسبائك المتوسطة، والفولاذ غير المتشابه في حالة التبريد، مثل 30CrMnSi، وكذلك لحام الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني. 
THA802 -0.102.51.000.0300.03518.0/21.017.0/19.03.0/5.0Cu1.5/1.5/2.554025يُستخدم في لحام أنابيب المطاط الصناعي المصنوع من المطاط الصناعي بتركيز حمض الكبريتيك 50% ودرجات حرارة وضغوط عمل معينة، وكذلك درجات الصلب مثل Cr18Ni18Mo2Cu2Cu2Ti. 
THAF312E312-160.150.5/2.50.900.0300.04028.0/32.08.0/10.50.75النحاس 0.7566022يمكن استخدامها في لحام فولاذ عالي الكربونوفولاذ الأدوات، والفولاذ عالي الحرارة، والفولاذ عالي الحرارة، وفولاذ الدروع، والفولاذ غير المتماثل، وغير ذلك. 
THAF2209E2209-160.040.5/2.00.900.0300.04021.5/23.58.5/10.52.5/3.5ن 0.08/0.08/0.20نحاس 0.7569020مناسب للحام مواد الفولاذ المقاوم للصدأ منخفض الكربون للغاية في الصناعات البتروكيماوية والكيميائية. 
لا تنس أن المشاركة تعني الاهتمام! : )
شين
المؤلف

شين

مؤسس MachineMFG

بصفتي مؤسس شركة MachineMFG، فقد كرّستُ أكثر من عقد من حياتي المهنية في مجال تصنيع المعادن. وقد أتاحت لي خبرتي الواسعة أن أصبح خبيرًا في مجالات تصنيع الصفائح المعدنية، والتصنيع الآلي، والهندسة الميكانيكية، وأدوات الماكينات للمعادن. أفكر وأقرأ وأكتب باستمرار في هذه المواضيع، وأسعى باستمرار للبقاء في طليعة مجال عملي. فلتكن معرفتي وخبرتي مصدر قوة لعملك.

قد يعجبك أيضاً
اخترناها لك فقط من أجلك. تابع القراءة وتعرف على المزيد!

مقارنة أقطاب اللحام الكهربائية: العثور على الطراز والدرجة المناسبين

هل تساءلت يومًا ما معنى تلك الأرقام والحروف الموجودة على قضبان اللحام؟ يزيل هذا المقال الغموض عن نظام ترميز قضبان اللحام المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والكربون، مما يساعدك على فهم قوة الشد الخاصة بها...

اختيار القطب الكهربائي المناسب للحام الفولاذ المقاوم للصدأ: دليل كامل

هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل لحام الفولاذ المقاوم للصدأ مرنًا للغاية؟ في هذه المقالة، سوف نستكشف العالم الرائع لقضبان اللحام المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونكشف كيف تجعل تركيباتها وخصائصها الفريدة من نوعها...

4 أسباب التصاق القطب الكهربائي أثناء اللحام

هل تساءلت يومًا عن سبب التصاق أقطاب اللحام الكهربائية أحيانًا؟ قد تؤدي هذه المشكلة الشائعة إلى تعطيل عملك وإتلاف المواد. في هذه المقالة، سوف تكتشف الأسباب الرئيسية لالتصاق الأقطاب الكهربائية، مثل...
اختيار جهد اللحام ونصائح اللحام الحالية

تحديد جهد اللحام والتيار: نصائح

يتطلب تحقيق لحام لا تشوبه شائبة أكثر من مجرد مهارة؛ فهو يتوقف على إتقان التفاعل بين الجهد والتيار. هذان البارامتران هما شريان الحياة في اللحام، حيث يتحكمان في كل شيء بدءًا من...

الدليل الشامل ل 6GR لحام 6GR

هل تساءلت يومًا كيف يحقق اللحامون وصلات مثالية في المواضع الصعبة؟ اللحام 6GR هو تقنية متخصصة في لحام خطوط الأنابيب بحلقة عوائق بزاوية 45 درجة، وهي تقنية حاسمة لضمان...
الماكينةMFG
ارتقِ بعملك إلى المستوى التالي
اشترك في نشرتنا الإخبارية
آخر الأخبار والمقالات والمصادر التي يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك أسبوعياً.

اتصل بنا

سيصلك ردنا خلال 24 ساعة.