被覆電極溶接:原理、技術及び鋼の接合応用

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定義と基本概念

被覆電極は、保護コーティングまたはフラックスカバーに包まれた消耗品の溶接電極で、主にシールドメタルアーク溶接(SMAW)で使用されます。この技術は、電極と作業物の間に電気アークを生成し、フラックスカバーが溶融溶接プールを大気汚染から保護し、アークを安定させ、溶接金属の化学組成に寄与するなどの複数の機能を果たします。

基本的に、このプロセスは、電極の先端と基材を溶かして溶接接合を形成する電流(直流(DC)または交流(AC))を通じて動作します。フラックスコーティングは、溶接中に分解し、酸化や汚染から溶融金属を保護するガスやスラグを放出します。冶金的な基盤は、電極から接合部への溶融金属の移動を含み、フラックスが溶接の微細構造や特性に影響を与えます。

鋼の接合方法の広範な分類の中で、被覆電極溶接は手動アーク溶接プロセスとして分類されます。その特徴は、シンプルさ、ポータビリティ、汎用性であり、特に現場での修理、建設、メンテナンスアプリケーションに適しています。ガス金属アーク溶接(GMAW)やタングステン不活性ガス(TIG)溶接などの他の方法と比較して、より高度な機器を必要としませんが、最適な結果を得るためには熟練したオペレーターが必要です。

プロセスの基本とメカニズム

作動原理

コーティングされた電極と作業物の間に電気アークを確立することが核心的な物理メカニズムです。電極の先端が基材に接触するか、近接すると、電流が流れ、通常3,000〜6,000°Cの範囲で強烈な局所的熱を生成します。この熱が電極の先端と隣接する基材を溶かし、溶融溶接プールを形成します。

フラックスコーティングは、高温下で分解し、二酸化炭素、一酸化炭素、または不活性ガスなどのシールドガスを放出し、溶融プールを包み込む重要な役割を果たします。この気体シールドは、酸素や窒素などの大気中のガスが溶融金属と反応するのを防ぎ、孔隙率や酸化を減少させます。

熱の分布は、アークの長さ、電流の強度、電極の組成によって影響を受けます。このプロセスは、制御された溶融と固化を可能にし、界面での冶金的結合を実現します。電極の組成、合金元素を含む、は溶接の化学的および機械的特性を決定します。

接合形成のダイナミクス

微細構造レベルでは、接合は電極コアと基材の溶融およびその後の固化を通じて形成されます。溶融金属が冷却されると、熱勾配や合金組成によって決定される固化パターンを経ます。結果として得られる融合ゾーンは、冷却速度や合金元素に応じて、樹枝状または粒状の相を含む微細構造を示します。

冶金的結合メカニズムは、電極金属と基材の冶金的融合を含み、連続的で冶金的に健全な接合を作成します。溶接の上に固化するフラックススラグは、保護層として機能し、冷却速度や不純物レベルを制御することによって微細構造に影響を与えます。

熱力学的には、プロセスはシステムの自由エネルギーを最小化し、安定した相の形成を促進します。動力学的には、急速な冷却はより細かい微細構造をもたらし、強度と靭性を向上させる一方で、遅い冷却は粗い粒子を促進する可能性があります。プロセスパラメータは、望ましい機械的特性を得るためにこれらの要因のバランスを取るように最適化されます。

プロセスのバリエーション

被覆電極溶接の主要なバリエーションには以下が含まれます:

  • 低水素電極(E7018、E7016):水素誘発亀裂を最小限に抑えるように設計されており、高強度鋼に適しています。
  • ルチル電極(E6013):ルチルベースのフラックスを特徴とし、スムーズなアークと容易なスラグ除去を提供し、一般的な溶接に理想的です。
  • セルロース電極(E6010):フラックスにセルロースを含み、活発なアークと深い浸透を生み出し、パイプライン溶接でよく使用されます。
  • 鉄粉電極:フラックスに金属粉を組み込んで、堆積速度を増加させ、溶接金属の特性を改善します。

技術の進化は、シンプルで手動操作の電極から、複雑なフラックス組成を持つ被覆電極へと進化し、アークの安定性、溶接品質、そして自動化または半自動化溶接システムへの適合性を向上させています。

設備とプロセスパラメータ

主要な設備コンポーネント

主要な設備には以下が含まれます:

  • 電源:調整可能な電圧と電流設定を持つ必要な電流(AC/DC)を提供します。
  • 電極ホルダー(スティンガー):電極を絶縁し保持し、アークの長さを正確に制御できるようにします。
  • 接地クランプ:作業物に取り付けて電気回路を完成させます。
  • 電極:材料と用途に基づいて選択されたフラックスコーティングされた消耗棒です。
  • 保護具:オペレーターの安全を確保するためのヘルメット、手袋、保護服です。

現代のシステムは、生産性と一貫性を高めるために、自動フィーダー、ロボットアーム、または機械化された位置決め装置を組み込むことがあります。

電源と供給システム

このプロセスは通常、安定した調整可能な電流を供給できるトランスフォーマーまたはインバータベースの電源を使用します。電圧範囲は通常20〜40ボルトで、電流設定は電極のサイズと接合の要件に応じて50〜300アンペアです。

制御メカニズムには、電流、電圧、アークの長さを調整するためのレオスタット、デジタル制御、またはプログラム可能なロジックコントローラー(PLC)が含まれます。過負荷

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