フラッシュ溶接:原理、プロセスおよび鋼接合における応用

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定義と基本概念

フラッシュ溶接は、金属部品を接合するために使用される高速の固体状態の溶接プロセスで、主に鉄鋼業界で利用されます。これは、基材を溶かすことなく、2つの作業片の間に冶金的結合を形成するために、圧力と電気エネルギーを迅速に適用することを含みます。このプロセスは、電気抵抗によって生成される強烈な熱によって特徴付けられ、界面で局所的なフラッシュまたはアークを生成し、接合部での塑性変形と原子拡散を促進します。

基本的に、フラッシュ溶接は抵抗加熱と鍛造の原理に基づいています。電流が圧力下で作業片の接触界面を通過すると、電気抵抗によって熱が生成されます。この局所的な加熱により、界面の材料が柔らかくなり、塑性化し、2つの部品が継続的な圧力の下で鍛造されることが可能になります。冶金的基盤は、固体状態の拡散、機械的なかみ合わせ、場合によっては部分的な溶融とその後の急速な固化を通じて冶金的結合が形成されることを含みます。

鉄鋼接合方法の広範な分類の中で、フラッシュ溶接は抵抗溶接技術として分類され、特に電気抵抗加熱によって強化された鍛造溶接の一形態です。アーク溶接やガス溶接などの融合溶接方法とは異なり、フラッシュ溶接は接合部全体を溶かすことなく、局所的な加熱と鍛造に依存して強力で欠陥のない結合を達成します。これは、高速性、自動化能力、長くまっすぐで均一な溶接の連続生産に適していることが特徴です。

プロセスの基本とメカニズム

作業原理

フラッシュ溶接の核心的な物理メカニズムは、作業片の接触界面での抵抗を通じて電気エネルギーを熱に変換することです。高電流が作業片にかかると、接触点での電気抵抗が強烈な局所的加熱を引き起こします。この熱は、界面の温度を急速にプラスチック状態に引き上げ、変形と結合を可能にします。

プロセスは、作業片をクランプ力を適用する治具に配置することから始まります。その後、通常は数千アンペアの範囲の電流が接合部に通されます。接触界面での抵抗がフラッシュを引き起こし—明るく光るアーク—、火花や溶融金属の噴出として目に見えます。このフラッシュは、高エネルギー密度と急速な加熱を示しています。熱の分布は非常に局所的で、界面で最大の温度が発生し、周囲の材料は比較的冷たいままです。

界面が加熱されると、作業片には鍛造力が同時にまたは加熱フェーズの直後に適用されます。熱と圧力の組み合わせにより、柔らかくなった材料が塑性変形し、表面酸化物や不純物を排出し、界面を越えた原子拡散を促進します。プロセスは、接合部が鍛造されるまで続き、その後電流が中断され、接合部が圧力の下で冷却されます。

接合形成のダイナミクス

微細構造レベルでは、接合形成は複数の段階を含みます。最初に、接触点での電気抵抗が局所的な加熱を引き起こし、溶融または半溶融ゾーンの形成につながります。温度が再結晶化点を超えると、材料はプラスチックになり、表面酸化物や汚染物質が界面から排出されます。

熱力学的側面は、相変化や結晶粒構造に影響を与える急速な加熱と冷却サイクルを含みます。運動学的要因には、熱入力の速度、適用される圧力、変形速度が含まれます。これらのパラメータは、原子拡散の程度、生成される結晶粒のサイズ、および残留応力の存在を決定します。

接合部の微細構造は通常、機械的かみ合わせと拡散を通じて形成された冶金的結合を持つ細粒の再結晶化ゾーンで構成されています。界面は、変形中の金属排出の結果として特徴的な「フラッシュ」またはリッジを示すことがよくあります。プロセスパラメータの適切な制御は、欠陥のない高品質の接合を確保し、最小限の多孔性や包含物を実現します。

プロセスのバリエーション

フラッシュ溶接の主要なバリエーションには以下が含まれます:

  • 水平(または平面)フラッシュ溶接:作業片が水平に配置され、レールやシャフトなどのまっすぐで長い部品に適しています。製造で最も一般的に使用される形式です。

  • 垂直フラッシュ溶接:作業片が垂直に配置され、円筒形または管状の部品の接合に使用されます。このバリエーションは、重い部品の取り扱いを容易にし、自動化された生産ラインに適しています。

  • 回転フラッシュ溶接:プロセス中に作業片が回転し、パイプやリングなどの円形または曲線部品の接合を可能にします。抵抗加熱と回転鍛造を組み合わせています。

技術の進化により、自動制御システム、温度と力のリアルタイム監視、強化された治具設計などの改善がもたらされました。現代の実装では、正確なパラメータ調整のためにコンピュータ数値制御(CNC)システムが組み込まれ、再現性と接合品質が向上しています。

設備とプロセスパラメータ

主要設備コンポーネント

フラッシュ溶接の主要な設備には以下が含まれます:

  • 電源ユニット:制御された電圧と電流プロファイルで高電流パルスを供給できるもの。迅速なエネルギー供給のために、キャパシタバンクやサイリスタ制御整流器を備えていることが多いです。

  • クランプおよび治具システム:作業片を適切に整列させてしっかりと保持する剛性のある治具。高い鍛造力に耐えるように設計されており、迅速なロード/アンロードを促進します。

  • 電極または接触面:良好な電気伝導性と耐摩耗性を確保するために、通常は銅または銅合金で作られています。これらの表面は、接触と熱伝達を最適化するように形状が整えられています。

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