---
title: "Калькулятор температуры предварительного подогрева…"
description: "Минимальный подогрев нелегированных и низколегированных сталей ✅ EN 1011-2, метод B, по CET ⭐ вне границ стандарта — отказ."
canonical: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
language: ru
robots: index, follow
og_type: website
type: calculator-preheat-temperature
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/calculators/preheat-temperature.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kalkulačky/teplota-předehřevu.md
  de: https://steelequivalents.com/de/rechner/vorwärmtemperatur.md
  es: https://steelequivalents.com/es/calculadoras/temperatura-de-precalentamiento.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/calculateurs/température-de-préchauffage.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kalkulátorok/előmelegítési-hőmérséklet.md
  it: https://steelequivalents.com/it/calcolatori/temperatura-di-preriscaldo.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/calculators/voorverwarmingstemperatuur.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kalkulatory/temperatura-podgrzewania-wstępnego.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/calculadoras/temperatura-de-pré-aquecimento.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/hesaplayıcılar/ön-ısıtma-sıcaklığı.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/计算器/预热温度.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/計算ツール/予熱温度.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/حاسبات/درجة-حرارة-التسخين-المسبق.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/계산기/예열-온도.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/calculadoras/temperatura-de-pré-aquecimento.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/कैलकुलेटर/प्रीहीट-तापमान.md
content_hash: sha256:333f7afd851ffea584403286364c62ba53ed5e753440392ed21a1004826e2164
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Калькулятор температуры предварительного подогрева — EN 1011-2, метод B](/images/uploads/b3c35113-666e-40db-a8dd-b341cf312ce2/preheat-temperature-calculator-plate-at-dull-heat-1920x1080.jpg)

Сварка

# Калькулятор температуры предварительного подогрева — EN 1011-2, метод B

Минимальный подогрев против холодных водородных трещин: по углеродному эквиваленту CET, суммарной толщине соединения, диффузионному водороду присадочного материала и погонной энергии. Введите реальную марку — и CET будет выведен из её нормированного состава. Настоящая GET-форма: верно считает без JavaScript.

EN 1011-2, приложение C.3, метод B — только нелегированные и низколегированные стали. Ориентир для подготовки технологии сварки, но не замена аттестованной WPS.

   Откуда берётся углеродный эквивалент Вывести CET из марки Введу CET сам

 Марка стали (номер или обозначение)  Только нелегированные и низколегированные стали. Используется только когда выше выбрано, что CET берётся из марки. CET выведен по максимальному составу, разрешённому маркой 050A17 (1.0038). Для ковшового анализа переключитесь на ручной ввод.

Максимальный состав, разрешённый маркой 050A17 (1.0038)

| Элемент | Спецификация | Принято (макс) | Источник |
|---|---|---|---|
| C | ≤0,17 | 0.17 % | werkstoffnummer\_catalog |
| Mn | ≤1,40 | 1.4 % | werkstoffnummer\_catalog |
| Mo | эта марка не нормирует — остаточный элемент, принято 0 |
| Cr | эта марка не нормирует — остаточный элемент, принято 0 |
| Cu | ≤0,55 | 0.55 % | werkstoffnummer\_catalog |
| Ni | эта марка не нормирует — остаточный элемент, принято 0 |

 Углеродный эквивалент CET  CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40. Из марки он считается по МАКСИМАЛЬНОМУ содержанию, разрешённому спецификацией: плавка у верхней границы полностью соответствует норме и полностью закаливается.

   Соединение и технология Суммарная толщина  mm

 Сумма толщин деталей, сходящихся в соединении, — теплоотвод, а не один лист.

 Диффузионный водород HD (мл / 100 г)  ml

 На 100 г наплавленного металла. Берите из сертификата или паспорта присадочного материала — не из эмпирического правила: этот член сильно влияет на результат.

 Погонная энергия Q  kJ/mm

 Энергия дуги на единицу длины валика. Больше погонной энергии — медленнее охлаждение и меньше требуемый подогрев.

  Рассчитать [Сбросить](/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0.md "Вернуть калькулятор к значениям по умолчанию") Пересчитывается при отправке — то же значение отображается без JavaScript.

### Результат

 Допустимый диапазон

Минимальный подогрев**93 °C**

Углеродный эквивалент CET**0.338 %**

Tp = 697 × CET + 160 × tanh(d / 35) + 62 × HD^0.35 + (53 × CET − 32) × Q − 328

EN 1011-2 Annex C.3, method B

CET взят по максимальному составу, разрешённому этой маркой. Ориентир для подготовки технологии сварки — определяющим является значение в аттестованной WPS.

**Скачать в PDF** Лист результатов · A4 Сначала выполните расчёт — после этого лист можно будет скачать.

Рассчитано на SteelEquivalents.com — пришлите значения для коммерческого предложения.

Не удалось выполнить обновление. Введённые значения сохранены — попробуйте ещё раз.

## Прочитайте, прежде чем использовать это число

Недостаточный подогрев вызывает холодные водородные трещины, а они появляются через часы или дни после сварки — намного позже того, как шов осмотрели и приняли. Этот калькулятор воспроизводит одну опубликованную методику в заявленных ею границах; он не знает вашей жёсткости закрепления, геометрии соединения, фактического содержания водорода в присадочном материале и условий окружающей среды. Используйте его для подготовки и проверки технологии сварки. Производство определяет число из аттестованной WPS.

### Как метод B получает температуру

Четыре вещи решают, треснет ли шов на холоде: закаливаемость стали, скорость отвода тепла соединением, количество водорода, вносимого процессом в металл шва, и энергия, оставляемая дугой. Метод B противопоставляет каждой по одному члену — CET закаливаемости, суммарную толщину теплоотводу, HD водороду, Q энергии дуги — и возвращает температуру, при которой охлаждение достаточно медленное, чтобы этот водород успел выйти диффузией до того, как навредит.

Одну деталь стоит назвать прямо, потому что её широко публикуют неверно: член толщины — tanh(d / 35), и он РАСТЁТ с толщиной. Более толстое сечение отводит тепло быстрее и потому требует БОЛЬШЕГО подогрева, а не меньшего. Несколько высоко ранжируемых калькуляторов используют tanh(35 / d), что переворачивает физику и занижает подогрев именно там, где соединение самое массивное, а последствия самые тяжёлые. Этот движок реализует текст стандарта.

### Где метод заканчивается

Метод B аттестован для CET 0,20–0,50 %, суммарной толщины 10–90 мм, HD 1–20 мл/100 г и погонной энергии 0,5–4,0 кДж/мм. Вне этих окон калькулятор отказывает и называет нарушенную границу, потому что выражение продолжает выдавать число ещё долго после того, как перестало что-либо предсказывать. Он также не охватывает нержавеющие, аустенитные и высоколегированные стали: введите нержавеющую марку — и сам углеродный эквивалент будет отклонён по хрому; так метод сообщает, что он не тот инструмент.

## Температура подогрева — частые вопросы

  Можно ли сваривать без подогрева, если результат отрицательный или очень низкий?

Результат на уровне окружающей температуры или ниже означает, что для этих четырёх входов формула не требует подогрева, а не что сварка безусловно безопасна. Жёсткость закрепления, влага, температура основного металла ниже примерно 5 °C, толстые или жёсткие узлы — всё это доводы за подогрев, которого эта формула не видела. Результат идёт в WPS; решает WPS.

  Почему CET берётся по максимально допустимому составу, а не по середине?

Потому что плавка, поставленная по верхней границе нормируемого диапазона, полностью соответствует норме — и полностью закаливается. Расчёт подогрева по середине оставил бы каждую соответствующую норме плавку выше этой середины недозащищённой, а недозащита — это направление, в котором возникают трещины. Калькулятор PREN на этом сайте использует середины ровно по обратной причине: там зачёт негарантированного содержания завысил бы коррозионную стойкость. Каждый калькулятор указывает поэлементно, какое значение он взял.

  В чём разница между методом A и методом B?

Оба находятся в приложении C к EN 1011-2. Метод A исходит из CEV и использует номограммы и водородные шкалы; метод B — реализованное здесь выражение в замкнутой форме, построенное вокруг CET. Это разные аппроксимации с разными окнами применимости, и совпадать они не обязаны: при расхождении действует то, что названо в вашей спецификации. Эта страница реализует только метод B и сообщает об этом над формой.

  Это температура подогрева или межпроходная температура?

Это МИНИМАЛЬНАЯ температура подогрева: температура, которой соединение должно достичь до зажигания дуги. При многопроходной сварке то же значение обычно поддерживают как минимальную межпроходную температуру, чтобы между проходами соединение не опускалось ниже. Максимальная межпроходная температура — отдельное ограничение, идущее от основного металла и WPS; эта формула её не даёт.

  Почему ввод нержавеющей марки приводит к отказу?

Потому что выражение CET, лежащее в основе метода B, было построено на нелегированных и низколегированных сталях, а его собственное окно ограничивает хром 1,5 %. Нержавеющая марка содержит в десять раз больше, поэтому отказ называет хром и на этом останавливается. Это правильный исход, а не пробел: аустенитные нержавеющие стали не закаливаются в том мартенситном смысле, о котором идёт речь в методе, и их подогрев определяется совсем иными соображениями.
