Descrição
Eletrodo de plasma Thermal Dynamics 22-1087: projetado para vida útil prolongada e desempenho de ciclo de trabalho elevado
Introdução: O componente crítico para produtividade ininterrupta
No exigente ambiente do corte a plasma industrial, a confiabilidade do sistema é medida em partidas de arco consistentes e operação ininterrupta. No centro desta confiabilidade está o eletrodo de plasma, componente responsável por iniciar o arco piloto e facilitar a transferência da corrente de corte. Para operadores de sistemas Thermal Dynamics compatíveis que utilizam seus equipamentos em ambientes de produção, o Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 representa um avanço significativo na engenharia de consumíveis. Esta não é uma peça de reposição padrão; é um componente de ciclo de trabalho elevado projetado para maximizar o tempo de ativação do arco, reduzir a frequência de troca e fornecer desempenho inabalável em turnos prolongados e aplicações exigentes.
A escolha de um eletrodo de qualidade inferior gera uma série de problemas operacionais: ignição do arco não confiável, desempenho de corte errático e falha prematura que compromete o bico e o corpo da tocha mais caros. O Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 foi projetado para eliminar essas variáveis. Construído com materiais aprimorados e tolerâncias de precisão, ele fornece a base elétrica estável necessária para cortes repetíveis e de alta qualidade. Este artigo detalha as inovações específicas, a ciência dos materiais e os benefícios econômicos que tornam o eletrodo 22-1087 uma atualização essencial para oficinas focadas na produtividade e na operação econômica.
Engenharia Avançada: Projetada para Durabilidade e Estabilidade
O Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 é projetado em torno do princípio de emissividade gerenciada e dissipação térmica superior. Seu design visa diretamente os principais modos de falha dos eletrodos padrão: erosão excessiva do emissor de háfnio e degradação induzida pelo calor do corpo de cobre.
A principal inovação é uma inserto emissor de háfnio otimizado. Embora o uso de háfnio de alta pureza seja padrão, o 22-1087 apresenta um emissor com densidade cuidadosamente controlada e uma geometria personalizada. Este design promove um processo de oxidação mais estável e de queima mais lenta na ponta, que é o mecanismo fundamental do desgaste do eletrodo. Ao controlar esta erosão, o eletrodo mantém um intervalo de arco consistente por um período mais longo, garantindo um desempenho confiável durante toda a sua vida útil prolongada.
Complementando isso está o corpo de cobre de alta massa usinado em cobre OFHC (alta condutividade livre de oxigênio) premium. O aumento do volume do material atua como um dissipador de calor mais eficaz, retirando a energia térmica da interface crítica do emissor de forma mais eficiente. Isso evita o superaquecimento localizado que pode levar à falha prematura do emissor ou à deformação das superfícies de assentamento do eletrodo dentro da tocha.
Principais vantagens de desempenho:
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Vida útil estendida: Projetado para fornecer significativamente mais partidas e horas de operação do que um eletrodo padrão, muitas vezes igualando ou excedendo a vida útil de dois consumíveis padrão.
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Confiabilidade excepcional de início de arco: Fornece ignição fácil e consistente mesmo após ciclos de resfriamento ou em condições abaixo das ideais, crucial para sistemas automatizados.
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Térmica Superior & Estabilidade Elétrica: Mantém parâmetros de corte estáveis e protege o bico contra arco duplo, preservando o alinhamento e a folga corretos do emissor.
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Custo total reduzido de consumíveis: Menos trocas reduzem as necessidades de estoque de consumíveis e reduzem os custos de mão de obra associados ao tempo de inatividade para manutenção.
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Proteção para componentes de alto valor: Um eletrodo estável é a melhor defesa contra falhas catastróficas do bico e danos à tocha, protegendo seu maior investimento em equipamentos.
Especificações técnicas & Comparação de desempenho
A superioridade projetada do Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 é quantificado na comparação a seguir, destacando por que é uma escolha orientada para o valor para operações sérias.
| Parâmetro | Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 (Vida Prolongada) | Eletrodo OEM padrão (por exemplo, 9-8197) | Eletrodo Econômico/Genérico |
|---|---|---|---|
| Projeto do Emissor | Massa de Háfnio Otimizada & Geometria para Erosão Controlada | Inserção de háfnio padrão | Emissor pequeno, geralmente de baixa pureza ou inconsistente |
| Corpo de cobre & Massa Térmica | Cobre OFHC de alta massa para máxima dissipação de calor | Corpo de cobre OFHC padrão | Cobre de qualidade inferior; massa térmica mínima |
| Vida útil esperada (relativa) | 2X – 3X mais longo em alta amperagem, uso contínuo | Linha de base (1X) | 00,5X – 0.7X (falha imprevisivelmente) |
| Consistência de início de arco | >99,5% de confiabilidade sob condições especificadas | ~97-98% de confiabilidade | Altamente variável; falha quando mais crítico |
| Impacto na vida útil do bico | Maximiza vida útil do bico compatível através da abertura estável do arco | Desgaste padrão do bico | Reduz significativamente vida útil do bico através de arco duplo |
| Custo operacional por hora | Mais baixo (custo amortizado ao longo da vida útil) | Moderado | Mais alto (falhas frequentes & danos colaterais) |
| Caso de uso ideal | Mesas CNC, oficinas de produção, corte manual de ciclo de alta resistência | Geral Fab, Manutenção, Uso Intermitente | Não recomendado para uso profissional |
Ciência do material: A Fundação da Longevidade
O desempenho estendido do Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 está enraizado na excepcional qualidade e processamento do material. O cobre de alta condutividade térmica (OFHC) sem oxigênio é crítico. Sua pureza garante que não haja inclusões de óxidos que possam criar pontos de alta resistência elétrica e aquecimento localizado. A alta condutividade térmica (acima de 390 W/m·K) é o que permite que o eletrodo atue como um dissipador de calor eficiente, propriedade diretamente potencializada pelo aumento de sua massa.
O emissor de háfnio é o coração do desempenho. O háfnio é escolhido porque forma uma camada protetora de óxido de háfnio (HfO₂) na ponta quando aquecido em um plasma contendo oxigênio. Este óxido tem um ponto de fusão extremamente alto (~2.800°C). A qualidade, estrutura do grão e processo de ligação do háfnio ao cobre no Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 são precisos. Uma ligação superior evita que a pastilha rache ou se separe durante o ciclo térmico, enquanto uma estrutura de grão consistente garante erosão uniforme.
Cenários de aplicação ideais
O Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 oferece máximo retorno do investimento em ambientes específicos de alta demanda:
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Corte a plasma CNC automatizado: A produção ininterrupta é fundamental. A confiabilidade do eletrodo evita paradas da máquina para troca de consumíveis e protege contra problemas de arco não detectados que podem arruinar peças aninhadas caras.
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Fabricação de produção de alto volume: Em oficinas que executam vários turnos, a redução da frequência de troca de consumíveis aumenta diretamente o tempo faturável da máquina.
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Processamento de Chapas Pesadas (1/2″ e acima): O corte de alta amperagem em materiais espessos gera imenso calor. O gerenciamento térmico aprimorado do 22-1087 é essencial para a longevidade.
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Frotas de aluguel e pools de ferramentas: Fornece aos usuários finais desempenho confiável e reduz a sobrecarga de manutenção para o proprietário do equipamento.
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Qualquer operação priorizando manutenção previsível: Permite trocas programadas de eletrodo/bico com base nas horas de arco monitoradas, em vez de reagir a falhas inesperadas.
Integração de sistemas: o ecossistema de consumíveis emparelhados
O Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 deve ser usado como parte de um sistema correspondente para obter seus benefícios:
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Substituição do bico emparelhado: ISSO É CRÍTICO. Sempre instale com um bico novo e compatível (por exemplo, 22-1065 ou 22-1154). Um bico desgastado destruirá um novo eletrodo instantaneamente por meio de arco duplo.
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Anel de redemoinho/tampa de retenção compatível: Certifique-se de que este componente de centralização esteja dentro das especificações para manter o alinhamento perfeito do emissor ao furo.
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Verificação de integridade da tocha: Antes de instalar consumíveis premium, verifique se as superfícies de contato elétrico e as passagens de resfriamento da cabeça da tocha estão limpas e sem danos.
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Gás e configurações ideais: Use ar limpo e seco e siga as tabelas de corte da máquina. A umidade acelera a oxidação do eletrodo e perfura o emissor.
Perguntas frequentes (FAQ)
P1: Como posso confirmar se o eletrodo de plasma Thermal Dynamics 22-1087 é compatível com meu sistema?
UM: A compatibilidade é determinada pelo seu modelo específico de tocha, não apenas a fonte de alimentação. O número de peça 22-1087 foi projetado para famílias específicas de tochas Thermal Dynamics. A única maneira de garantir o ajuste é verificar o manual oficial de peças da sua tocha, usar a pesquisa do número do modelo no site da Thermal Dynamics ou consultar um distribuidor autorizado. Não confie na semelhança visual.
Q2: Quando devo substituir este eletrodo? Posso esperar até que não consiga iniciar um arco?
UM: Não. A substituição proativa é fundamental para proteger seu bico e garantir a qualidade. Monitore a profundidade do poço do emissor de háfnio. Substitua o Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 quando o poço atinge aproximadamente 1,5 – 2,0mm. Esperar pela falha completa (um poço profundo) força um arco piloto mais longo e instável que danifica o bico. Implemente um sistema de rastreamento baseado em horas de arco ou contagens de perfuração.
Q3: O 22-1087 custa mais. Como isso me economiza dinheiro?
UM: Economiza dinheiro através Custo total de propriedade (TCO). Analisar: 1) Custo direto: Comprando um eletrodo 22-1087 versus 2-3 eletrodos padrão. 2) Economia de bico: Um eletrodo estável evita arcos duplos que destroem os bicos ($). 3) Custo de tempo de inatividade: Cada troca de consumível leva mais de 5 minutos sem corte. 4) Custo de produtividade: Partidas confiáveis e cortes consistentes significam menos desperdício e retrabalho. O custo inicial mais alto é rapidamente compensado.
Q4: Posso usar este eletrodo de vida prolongada com um bico padrão?
R: É fortemente desencorajado. Os consumíveis são projetados como um par de desgaste. Usar um eletrodo de vida prolongada com um bico padrão cria uma incompatibilidade. O bico provavelmente se desgastará primeiro, e continuar a usar o eletrodo ainda viável com um bico desgastado é a principal causa do arco duplo. Para melhores resultados e proteção do sistema, use consumíveis do mesmo nível de desempenho (por exemplo, combine com um bico de vida útil prolongada).
Q5: Qual é a principal causa de falha prematura, mesmo com um eletrodo em bom estado?
UM: A causa mais comum é umidade no fornecimento de ar comprimido. O vapor de água causa oxidação e corrosão rápida e desigual do emissor de háfnio, destruindo-o rapidamente. Investir em um secador de ar de qualidade é tão importante quanto investir em consumíveis de qualidade. Outras causas incluem consumíveis soltos (mau contato elétrico), anel giratório danificado (desalinhamento) ou arrastamento excessivo da tocha.
Conclusão: O Investimento Estratégico na Redução da Confiabilidade
Na produção industrial, a imprevisibilidade é inimiga do lucro. O Eletrodo de Plasma Thermal Dynamics 22-1087 foi projetado para eliminar a imprevisibilidade do coração elétrico do seu processo de corte a plasma. Ele transforma o eletrodo de um eletrodo descartável frequentemente trocado em um componente durável e de alto desempenho que suporta produção prolongada e protege seu equipamento principal.
A escolha do 22-1087 é uma decisão de priorizar a eficiência operacional de longo prazo em detrimento do custo de consumíveis de curto prazo. É a escolha definitiva para profissionais que compreendem que as verdadeiras poupanças não são obtidas no ponto de compra, mas na produção sustentada e fiável da sua loja.
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Distribuidor de gás escudo
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36-1273
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Copo de escudo
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22-1016
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Distribuidor de gás escudo
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36-1282
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Cap
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22-1025
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Distribuidor de gás escudo
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36-1280
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Gás de escudo
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22-1272
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Copo de escudo
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36-1018
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Distribuidor de gás plasmático
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22-1041
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Retentor de escudo
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36-1019
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Eletrodo
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22-1069
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Cartucho
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36-1020
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Cartucho
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22-1020
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Copo de escudo
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36-1016
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Cap
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22-1027
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Cap
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36-1025
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Bocal
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22-1153
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Cap
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36-1028
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Eletrodo
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22-1171
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Cap
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36-1029
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Cap
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22-1030
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Cap
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36-1034
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Distribuidor de gás escudo
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22-1285
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Distribuidor de gás escudo
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36-1272
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Bocal
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22-1055
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Bocal
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36-1051
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Distribuidor de gás plasmático
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22-1042
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Bocal
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36-1053
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Eletrodo
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22-1075
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Bocal
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36-1060
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Cartucho
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22-1022
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Bocal
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36-1055
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Cap
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22-1028
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Bocal
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36-1058
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Cap
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22-1275
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Bocal
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36-1064
|
Bocal
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22-1054
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Distribuidor de gás plasmático
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36-1041
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Eletrodo
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22-1072
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Eletrodo
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36-1069
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Cartucho
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22-1020
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Cap
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36-1027
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Bocal
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21-1052
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Eletrodo
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36-1071
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Bocal
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21-1055
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Eletrodo
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36-1089
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Eletrodo
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21-1075
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Eletrodo
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36-1085
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Eletrodo
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21-1093
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Distribuidor de gás escudo
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36-1273
|
Bocal
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21-1152
|
|
Distribuidor de gás escudo
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21-1272
|
Bocal
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21-1153
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|
Distribuidor de gás escudo
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21-1285
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Eletrodo
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21-1170
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Eletrodo
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21-1171
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