二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺卡
二氧化碳气体保护焊工艺

0.8
1.2
1.6
典型工
艺参数
电弧电压(V)
18
19
20
焊接电流(A)
100-110
120-130
140-180
生产上所用
工艺参数
电弧电压(V)
18~24
18~26
20~28
焊接电流(A)
60~160
80~260
160~310
在小电流焊接时,电弧电压过高,金属飞溅将增多;电弧电压太低,则焊丝容易伸人熔池,使电弧不稳。在大电流焊接时,若电弧电压过大,则金属飞溅增多,容易产生气孔;电压太低,则电弧太短,使焊缝成形不良。
3.3.对接头焊接:对接头和角接头焊接,根部间隙最大为2-3mm。
3.4对接和角接,焊缝条高不得超过3.3mm,并缓和过渡到母材面的平面。
4.焊缝表面要求
除角接接头外侧焊缝外,焊缝或单个焊道的凸度不得超过该焊缝或焊道实际表面宽度值的7﹪+1.5mm,同时去除焊渣。
5.检查
5杂物。
二氧化碳气体保护焊焊丝直径选用表(mm)
母材厚度
≤4
>4
焊丝直径
0.5~1.2
1.O~1.6
焊接电流与电弧电压是关键的工艺参数。为了使焊缝成形良好、飞溅减少、减少焊接缺陷,电弧电压和焊接电流要相互匹配,通过改变送丝速度来调节焊接电流。飞溅最少时的典型工艺参数和生产所用的工艺参数范围详见表.
二氧化碳气体保护焊工艺参数
二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书
二氧化碳气体保护焊用的CO 2气体,大部分为工业副产品,经过压缩成液态装瓶供应。在常温下标准瓶满瓶时,压力为5~7MPa(5 O~7 Okgf/cm2)。低于1 MPa(1 0个表压力)时,不能继续使用。焊接用的C02气体,一般技术标准规定的纯度为9 9%以上,使用时如果发现纯度偏低,应作提纯处理。
二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定

钢结构制作安装工艺规定HOIST二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定HSQB-1207-20082008年9月发布2008年10月实施四川华神钢构有限责任公司Sichuan Hoist Steel Structures Co., Ltd二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定目录第一节材料要求 (1)第二节主要机具 (2)第三节作业条件 (2)第四节操作工艺 (4)第五节质量标准 (14)第六节成品保护 (14)第七节应注意的问题 (15)二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定适用范围:本工艺适用于钢结构制作与安装二氧化碳气体保护焊焊接工艺。
工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。
凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本工艺规定执行。
第一节材料要求7.1.1 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。
如果用其它钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。
7.1.2 焊丝焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳当量含量,它应具有良好的焊接工艺性能。
焊丝含C量一般要求<0.11%。
其表面一般有镀铜等防锈措施。
目前我国常用的C02气体保护焊焊丝是H08Mn2SiA,其化学成分见GBl300-77(表8-1)。
它适用于焊接低碳钢和抗拉强度为500MPa级的低合金结构钢。
H08Mn2SiA焊丝熔敷金属的机械性能详见GB8110-87《二氧化碳气体保护焊用焊丝》。
7.1.3 C02气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,气路系统中应设置干燥器和预热装置。
当压力低于10个大气压时,不得继续使用。
7.1.4 焊件坡口形式的选择要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。
一般主要根据板厚选择(见《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985—88)。
二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺卡

焊接工艺卡
工程名称
版次:A
编号:
适用范围:建筑和安装工程中,压力容器和中、薄件承重结构焊接。
焊接标准:DL/T869-2012、JGJ81-2002
焊接工艺评定编号:
焊接方法:GMAW
焊接位置:全位置
接头型式:对接
衬垫材料:无
接头型式、坡口和组装尺寸示意图:单位:mm
焊接层道示意图:单位:mm
注:不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm前不能停止背面气体保护。
预热后热热处理
预热温度:℃,
预热加热方式:
温度测量方式:
层间温度:℃
后热温度:℃
保温时间:min
热处理温度:±℃
保温时间:min
焊接工艺参数
焊接
层道
焊接方法
焊材牌号
规格(mm)
电流极性
电流
(A)
电压(V)
焊接速度(mm/min)
其他
1
GMAW
CHW-50C6
母材
A侧
B侧
母材材质牌号:
Q235B、20#、20G
Q235B、20#、20G
母材类别:
AⅠ
AⅠ
母材直径范围(mm):
母材厚度范围(mm):12~32
填充材料
类别(焊丝或焊条等)
标准、型号
制造商牌号
焊丝
ER50-6
CHW-50C6
保护气体
气体成分及纯度
流速
正面:
CO299.5%
15~20L/min
背面:
Φ1.2
反接
97~170
17~25
80~240
2及以上
GMAW
CHW-50C6
二氧化碳气体保护焊在钢结构中的焊接规程

二氧化碳气体保护焊在钢结构中的焊接规程发布时间:2021-04-20T10:06:11.637Z 来源:《科学与技术》2021年1月第2期作者:薛晨[导读] 随着科技的快速发展,我国的焊接方面逐步改进,传统的手工焊逐渐退化薛晨中国化学工程第十六建设有限公司 443000【摘要】:随着科技的快速发展,我国的焊接方面逐步改进,传统的手工焊逐渐退化,二氧化碳以其焊接速度快、焊缝质量高、热量集中应力小、可连续焊接、并且焊接方式比较简单等优点逐渐走向钢结构施工中来。
在钢结构施工可以起到很好地降本增效作用。
【关键词】: 钢结构;焊接工程;连续焊接前言钢结构是指主要以钢材为主的结构施工工程,自从改革开放以来,钢结构逐渐普及化,以其抗震性强、施工周期短、经久耐用、美观实用、造价合理等优点,逐渐走向了工程生产车间、物流仓储、办公楼、体育馆等领域,所以钢结构在我们生产及生活中是非常重要的。
而钢结构的焊接在钢结构预制及施工中是最关键一步,正确选择合适的焊接方法,才在工程中起到降本增效的作用。
随着二氧化碳气体保护焊的广泛应用也逐渐走向了钢结构预制及施工中来。
第1章施工准备1.1 技术准备 1焊接前依据设计图纸对焊接工艺进行评定实验,是否可行。
2根据公司已于的焊接工艺及图纸中的设计要求编制焊接指导书,进行安全技术交底。
1.2 材料准备 1 对进场钢材及焊材进行检验,包括随车资料(质量合格证明书或检验报告,其成分、性能等)应符合国家现行标准规定。
并对其外观及尺寸进行测量检查。
若存在差异,及时上报甲方及业主并经设计单位同意并经专业检测后方可使用。
2 钢材应按照相应的质量规定进行验收,要求合格后方可使用。
对于一些特殊的钢结构而言,填充焊缝的焊材料应按照生产厂家的检验批号进行复验。
3 焊丝选购时,应符合相应的规范,并且达到相应要求。
4 二保焊丝主要是防锈,干燥,防尘。
搬运的时候轻拿轻放,塑料轴摔碎了,焊丝就废了。
二保焊丝上多少有点油,长时间油就干了,容易堵塞送丝管。
二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺卡

二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺卡二氧化碳气体保护焊是一种常用的焊接方法,可以用于焊接各种钢结构。
它具有焊接速度快、成本低廉等优点,因此得到了广泛应用。
但是,使用二氧化碳气体保护焊时也会面临一些问题和挑战。
本文将介绍二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺,包括工艺参数选择、预热和焊接顺序等方面的内容。
一、工艺参数选择1.焊接电流:焊接电流的选择要根据焊接材料的厚度和焊缝的形状来确定。
通常情况下,焊接电流越大,焊接速度越快。
但是需要注意的是,焊接电流过大会导致焊缝结构疏松,焊接质量下降。
2.焊接电压:焊接电压的选择要根据焊接材料的厚度和焊缝的形状来确定。
焊接电压过低会导致焊接质量下降,焊接电压过高会产生大量的飞溅。
3.焊接速度:焊接速度的选择要根据焊接材料的厚度和焊缝的形状来确定。
一般情况下,焊接速度越快,焊接质量越好。
但是需要注意的是,焊接速度过快会导致焊接缺陷。
4.导电极直径:导电极直径的选择要根据焊接材料的厚度和焊缝的形状来确定。
导电极直径越大,焊接质量越好。
但是需要注意的是,导电极直径过大会导致焊接困难。
二、预热在焊接钢结构时,通常需要对焊接区域进行预热。
预热可以提高焊接材料的可塑性和韧性,减少焊接应力和热裂纹的产生。
预热温度一般为100~150℃,预热时间根据材料的厚度和种类来确定。
三、焊接顺序在焊接钢结构时,通常需要采用一定的焊接顺序来保证焊接质量。
一般来说,从外向内、从上到下的焊接顺序能够减少热变形和应力集中。
另外,焊接时要注意交叉焊接,即轮流焊接两侧的焊缝,以均匀分布应力。
总之,二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺是一种常用的焊接方法,但是在使用时需要注意选择合适的工艺参数,进行适当的预热,并采用合理的焊接顺序。
只有这样才能保证焊接质量和安全性。
CO2气体保护焊工艺实验

CO2气体保护焊工艺实验一、实验目的通过实验,更好的认识二氧化碳气体保护焊机的组成以及调试、操作方法,并掌握这一焊接工艺。
二、实验设备二氧化碳气体保护焊机一台(型号)二氧化碳气体保护焊焊丝一盘(直径 mm)二氧化碳气体一瓶低碳钢钢板若干(厚度 mm)自动变光电焊面罩一个电焊手套一副三、实验原理1、CO2气体保护焊是依靠焊丝与焊件之间的电弧来熔化金属的气体保护焊的方法。
这种焊接法采用焊丝自动送丝,敷化金属量大、生产效率高、质量稳定,是焊接黑色金属的重要焊接方法之一。
2、操作技术平焊:按焊枪运动方向分右焊法和左焊法二种。
右焊法时熔池保护良好,热量利用充分,焊缝外形较饱满;但右焊法时不易观察焊接方向,易偏焊。
左焊法时,电弧对母材有预热作用,熔宽增加,焊缝形成较平,改善焊缝形成,且能看清焊接方向,不易焊偏。
因而,一般常用左焊法焊接。
立焊(喷嘴向上):气体流量比平焊要略大,此时焊缝熔深浅,成形美观。
横焊:焊接规范可与立焊相同。
焊枪可作小幅度前后摆动,以防熔池温度过高,铁水下流。
仰焊:仰焊时电流适当减少,气体流量适当增大。
通常采用右焊法。
3、焊接步骤启动--送气1至2秒--送丝--焊接--停焊--停丝停电--稍后停气4、焊接参数选择焊接电流<300A时: 焊接电压 =(0.04倍焊接电流+16±1.5)伏焊接电流>300A时: 焊接电压 =(0.04倍焊接电流+20±2)伏四、实验步骤1、了解实验目地,对照要求检查实验设备是否齐全,并排除可能存在的安全隐患。
2、了解焊机各部分构造以及各个按钮的功能,掌握焊接参数的调试方法。
3、根据已有的参数(焊丝直径),对照上述规则计算需要的焊接参数,并调试于数字焊机上。
数据如下:4、根据实验材料选择焊接方法。
5、启动电源,打开气阀,按焊接步骤并结合选定的焊接方法进行焊接操作。
6、焊接结束,先停止送丝再关掉电源,最后关闭气阀,收拾装置,实验结束。
CO2气体保护焊参数

CO2气体保护焊焊接工艺CO2气体保护焊焊接工艺钢结构二氧化碳气体保护焊工艺规程1 适用范围本标准适用于本公司生产的各种钢结构,标准规定了碳素结构钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。
注:产品有工艺标准按工艺标准执行。
1.1 编制参考标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形成与尺寸》GB.985-881.2 术语2.1 母材:被焊的材料2.2 焊缝金属:熔化的填充金属和母材凝固后形成的部分金属。
2.3 层间温度:多层焊时,停后续焊接之前,相邻焊道应保持的最低温度。
2.4 船形焊:T形、十字形和角接接头处于水平位置进行的焊接.3 焊接准备3.1按图纸要求进行工艺评定。
3.2材料准备3.2.1产品钢材和焊接材料应符合设计图样的要求。
3.2.2焊丝应储存在干燥、通风良好的地方,专人保管。
3.2.3焊丝使用前应无油锈。
3.3坡口选择原则焊接过程中尽量减小变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。
3.4 作业条件3.4.1 当风速超过2m/s时,应停止焊接,或采取防风措施。
3.4.2 作业区的相对湿度应小于90%,雨雪天气禁止露天焊接。
4 施工工艺4.1 工艺流程清理焊接部位检查构件、组装、加工及定位按工艺文件要求调整焊接工艺参数按合理的焊接顺序进行焊接自检、交检焊缝返修焊缝修磨合格交检查员检查关电源现场清理4 操作工艺4.1 焊接电流和焊接电压的选择不同直径的焊丝,焊接电流和电弧电压的选择见下表焊丝直径短路过渡细颗粒过渡电流(A)电压(V)电流(A)电压(V)0.8 50--100 18--211.0 70--120 18--221.2 90--150 19--23 160--400 25--381.6 140--200 20--24 200--500 26--404.2 焊速:半自动焊不超过0.5m/min.4.3 打底焊层高度不超过4㎜,填充焊时,焊枪横向摆动,使焊道表面下凹,且高度低于母材表面1.5㎜――2㎜:盖面焊时,焊接熔池边缘应超过坡口棱边0.5――1.5㎜防止咬边。
钢结构二氧化碳气体保护焊

钢结构二氧化碳气体保护焊3.5.1 焊接施工工艺标准3.5.1.1 适用范围本施工工艺标准适用于桁架或网架(壳)结构、多层或高层梁、柱框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构工程中。
标准规定了碳素结构钢和低合金高强度钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。
凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本标准规定执行。
3.5.1.2 编制参考标准及规范(1)《二氧化碳气体保护焊用焊丝》GB8110(2)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002(3)《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88(4)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.5.2 术语、符号3.5.2.1 术语(1)母材:被焊接的材料统称。
(2)焊缝金属:构成焊缝的金属,一般是熔化的母材和填充金属凝固形成的那部分金属。
(3)层间温度:多层焊时,停焊后继续焊接之前,其相邻焊道应保持的最低温度。
(4)余高:高出焊趾连线部分的焊缝高度。
(5)定位焊缝:焊前为装配和固定焊接接头的位置而施焊的短焊缝。
(6)船形焊:T 形、十字形和角接接头处于平焊位置进行的焊接。
3.5.2.2 符号(1)t-板厚;(2)a-间隙;(3)p-钝边;(4)L-长度;(5)a-坡口角度;(6)B-宽度;(7)C-余高;(8)d-错边量;(9)h f-焊脚尺寸;(10)I-焊接电流;(11) φ-焊条直径。
焊接方法及焊透种类代号应符合表3.5.2.2-1 的规定;接头形式及坡口形状代号应符合表3.5.2.2-2 的规定;焊接面及垫板种类代号应符合表3.5.2.2-3 的规定;焊接位置代号应符合表3.5.2.2-4 的规定;坡口各部分尺寸代号应符合表3.5.2.2—5 的规定。
标记示例:二氧化碳气体保护焊、完全焊透、对接、I 形坡口、背面加钢衬垫的单面焊接接头表示为GC—BI-Bsl。
3.5.3 基本规定3.5.3.1 为在建筑钢结构焊接中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本工艺标准。
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80~240
2及以上
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CHW-50C6
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工艺说明
焊前准备、清理和检查:
除去坡口表面及边缘(10~15)mm范围内所有的油、漆、垢、锈等;检查对口尺寸。
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工艺说明
焊前准备、清理和检查:
除去坡口表面及边缘(10~15)mm范围内所有的油、漆、垢、锈等;检查对口尺寸。
施焊注意事项:
喷嘴过高时容易产生气孔,飞溅大。喷嘴过低容易粘附飞溅,看不清焊接方向。
标准、型号
制造商牌号
焊丝
ER50-6
CHW-50C6
保护气体
气体成分及纯度
流速
正面:
CO2%
15~20L/min
背面:
/
/L/min
注:不护。
预热后热热处理
预热温度: ℃,
预热加热方式:
温度测量方式:
层间温度: ℃
后热温度: ℃
保温时间: min
热处理温度: ± ℃
二氧化碳气体保护焊钢结构焊接工艺卡
公司标识
焊接工艺卡
工程名称
版次:A
编号:
适用范围:建筑和安装工程中,压力容器和中、薄件承重结构焊接。
焊接标准:DL/T869-2012、JGJ81-2002
焊接工艺评定编号:
焊接方法:GMAW
焊接位置:全位置
接头型式:对接
衬垫材料:无
接头型式、坡口和组装尺寸示意图:单位:mm
背面:
/
/L/min
注:不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm前不能停止背面气体保护。
预热后热热处理
预热温度: ℃,
预热加热方式:
温度测量方式:
层间温度: ℃
后热温度: ℃
保温时间: min
热处理温度: ± ℃
保温时间: min
焊接工艺参数
焊接
层道
焊接方法
焊材牌号
规格 (mm)
电流极性
电流
(A)
电压 (V)
焊接速度(mm/min)
焊接层道示意图:单位:mm
母材
A侧
B侧
母材材质牌号:
Q345B或16Mn
Q345B或16Mn
母材类别:
AⅡ
AⅡ
母材直径范围(mm):
母材厚度范围(mm):12~32
填充材料
类别(焊丝或焊条等)
标准、型号
制造商牌号
焊丝
ER50-6
CHW-50C6
保护气体
气体成分及纯度
流速
正面:
CO2%
15~20L/min
焊接工艺评定编号:
焊接方法:GMAW
焊接位置:全位置
接头型式:T型
衬垫材料:无
接头型式、坡口和组装尺寸示意图:单位:mm
焊接层道示意图:单位:mm
母材
A侧
B侧
母材材质牌号:
Q345B或16Mn
Q345B或16Mn
母材类别:
AⅡ
AⅡ
母材直径范围(mm):
母材厚度范围(mm):12~32
填充材料
类别(焊丝或焊条等)
17~25
80~240
1
GMAW
CHW-50C6
Φ
反接
97~170
17~25
80~240
2及以上
GMAW
CHW-50C6
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反接
97~170
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1
GMAW
CHW-50C6
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2及以上
GMAW
CHW-50C6
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反接
97~170
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工艺说明
其他
1
GMAW
CHW-50C6
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反接
97~170
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2及以上
GMAW
CHW-50C6
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反接
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反接
97~170
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2及以上
GMAW
CHW-50C6
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反接
97~170
17~25
80~240
1
GMAW
CHW-50C6
层间温度: ℃
后热温度: ℃
保温时间: min
热处理温度: ± ℃
保温时间: min
焊接工艺参数
焊接
层道
焊接方法
焊材牌号
规格 (mm)
电流极性
电流
(A)
电压 (V)
焊接速度(mm/min)
其他
1
GMAW
CHW-50C6
Φ
反接
97~170
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2及以上
GMAW
CHW-50C6
Φ
反接
97~170
电流增加时,熔宽加宽,余高变高,熔深变深。飞溅大,焊缝成形差。
注意接头和收弧的质量,收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开(15~20)mm。
编制:
审核:
批准:
焊接工艺卡
版次:A
编号:
适用范围:建筑和安装工程中,压力容器和中、薄件承重结构焊接。
焊接标准:DL/T869-2012、JGJ81-2002
焊接标准:DL/T869-2012、JGJ81-2002
焊接工艺评定编号:
焊接方法:GMAW
焊接位置:全位置
接头型式:对接
衬垫材料:无
接头型式、坡口和组装尺寸示意图:单位:mm
焊接层道示意图:单位:mm
母材
A侧
B侧
母材材质牌号:
Q235B、20#、20G
Q235B、20#、20G
母材类别:
AⅠ
AⅠ
母材直径范围(mm):
母材厚度范围(mm):12~32
填充材料
类别(焊丝或焊条等)
标准、型号
制造商牌号
焊丝
ER50-6
CHW-50C6
保护气体
气体成分及纯度
流速
正面:
CO2%
15~20L/min
背面:
/
/L/min
注:不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm前不能停止背面气体保护。
预热后热热处理
预热温度: ℃,
预热加热方式:
温度测量方式:
施焊注意事项:
喷嘴过高时容易产生气孔,飞溅大。喷嘴过低容易粘附飞溅,看不清焊接方向。
电流增加时,熔宽加宽,余高变高,熔深变深。飞溅大,焊缝成形差。
注意接头和收弧的质量,收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开(15~20)mm。
编制:
审核:
批准:
焊接工艺卡
版次:A
编号:
适用范围:建筑和安装工程中,压力容器和中、薄件承重结构焊接。
焊前准备、清理和检查:
除去坡口表面及边缘(10~15)mm范围内所有的油、漆、垢、锈等;检查对口尺寸。
施焊注意事项:
喷嘴过高时容易产生气孔,飞溅大。喷嘴过低容易粘附飞溅,看不清焊接方向。
电流增加时,熔宽加宽,余高变高,熔深变深。飞溅大,焊缝成形差。
注意接头和收弧的质量,收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开(15~20)mm。
保温时间: min
焊接工艺参数
焊接
层道
焊接方法
焊材牌号
规格 (mm)
电流极性
电流
(A)
电压 (V)
焊接速度(mm/min)
其他
1
GMAW
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97~170
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2及以上
GMAW
CHW-50C6
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CHW-50C6
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反接
97~170