不活性ガスシールドアーク溶接:原理、プロセスおよび鋼の応用
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定義と基本概念
不活性ガスシールドアーク溶接(IGSAW)、一般的にはガス金属アーク溶接(GMAW)または金属不活性ガス(MIG)溶接として知られるこのプロセスは、連続的な消耗電極と不活性シールドガスを使用して、鋼やその他の金属に溶接接合を生成する溶接プロセスです。この技術は、ワイヤー電極と作業物の間に形成される電気アークを使用することが特徴であり、アルゴンやヘリウムなどの不活性ガスによってアークが大気汚染から保護されます。
基本的に、IGSAWは電気エネルギーが熱に変換され、電極と基材が溶けて金属的結合を形成する原理に基づいています。不活性シールドガスは、溶融溶接プールの酸化や汚染を防ぎ、高品質の溶接を最小限の欠陥で確保します。このプロセスはアーク溶接方法に分類され、特に不活性ガスを使用するガスシールドアーク溶接プロセスとして他の方法と区別されます。
鋼の接合方法の広範な分類の中で、IGSAWは高い生産性と一貫した品質に適した半自動または完全自動のアーク溶接プロセスと見なされています。高品質の溶接、速度、自動化が求められる製造、建設、修理の用途で広く使用されています。
プロセスの基本とメカニズム
作業原理
IGSAWの核心的な物理メカニズムは、連続的に供給される消耗ワイヤー電極と作業物の間に電気アークを確立することです。アークは、通常約6,500°Cに達する強烈な局所的熱を生成し、電極と基材の両方を溶かすのに十分です。不活性シールドガスは、電極とアークの周りに同軸に流れ、金属の酸化や汚染を防ぐ保護環境を作ります。
エネルギー源は電力供給装置で、通常は直流(DC)源であり、安定したアークを提供します。このプロセスは、溶接ガンを通じて消耗ワイヤーを供給し、アーク長を維持し、不活性ガスの流れを指向します。ワイヤーが溶けると、基材と融合する溶接プールが形成され、固化時に金属的結合を作ります。
熱の分配は、電流、電圧、ワイヤー供給速度、シールドガス流量などのパラメータを調整することで制御されます。このプロセスは一貫した熱入力を確保し、均一な溶融と固化を促進し、高品質の溶接を達成するために重要です。
接合形成のダイナミクス
微細構造レベルでは、接合形成は電極ワイヤーと基材を溶かして溶融溶接プールを生成することを含みます。溶接プールが冷却されると、固化が起こり、融合ゾーンと熱影響部(HAZ)を特徴とする金属的結合が形成されます。融合ゾーンは金属の溶融と固化が行われる場所であり、合金組成と冷却速度に依存する微細構造を生成します。
固化パターンは通常、方向性成長に従い、熱勾配や合金元素に基づいて樹枝状または細胞状の構造が形成されます。金属的結合メカニズムは、冷却中の原子拡散と固体状態拡散に依存し、パラメータが適切に制御されていれば、空隙や亀裂のない金属的結合をもたらします。
熱力学的には、このプロセスは熱入力と放散のバランスを取り、冷却速度を制御し、微細構造と機械的特性に影響を与えます。運動学的には、固化速度が粒子サイズと相分布に影響を与え、溶接の靭性と強度に影響を与えます。
プロセスのバリエーション
不活性ガスシールドアーク溶接の主要なバリエーションには以下が含まれます:
- スプレートランスファーモード: 高電流と安定した溶融金属滴のスプレーが特徴で、厚いセクションや高い堆積率に適しています。
- グロビュラー転送モード: より低い電流で発生し、より大きな溶融滴がアークを横切って分離し転送され、しばしばより多くのスパッタを引き起こします。
- ショートサーキット転送モード: 急速な短絡と金属転送を含み、薄い材料や位置溶接に理想的ですが、スパッタと潜在的な孔隙が増加します。
- パルスガス金属アーク溶接: パルス電流を使用して熱入力と金属転送を制御し、溶接品質を向上させ、スパッタを減少させます。
技術の進化は、手動および半自動システムから高度に自動化されたロボットシステムへの移行を促進し、プロセスパラメータの正確な制御、溶接品質の向上、生産性の向上を可能にしました。
設備とプロセスパラメータ
主要設備コンポーネント
主な設備には以下が含まれます:
- 電源ユニット: 調整可能な電圧と電流設定で制御されたDCまたはAC電力を提供します。最新のユニットは、正確なパラメータ調整のためのデジタルコントロールを備えています。
- ワイヤーフィーダー: 消耗ワイヤー電極を制御された供給速度で連続的に供給し、一貫した堆積を確保します。
- 溶接ガン: 接触チップ、シールドガスノズル、ワイヤー供給メカニズムを収容しています。人間工学に基づいた取り扱いと正確な位置決めのために設計されています。
- シールドガス供給: 不活性ガス(アルゴン、ヘリウム、または混合物)のシリンダーで構成され、ワイヤーの周りに同軸にガスを供給する流量調整器とホースを備えています。
- 制御コンソール: 電流、電圧、ワイヤー供給速度、ガス流量などのプロセスパラメータを設定および監視するためのインターフェース。高度なシステムには自動化とロボット制御が組み込まれています。
自動化機能には、ロボット溶接アーム、プログラム可能なロジックコントローラー(PLC)、リアルタイム監視センサーが含まれ、高い再現性と最小限のオペレーター介入を実現します。
電源と供給システム
IGSAWは通常、安定したアーク特性を確保するために定電圧(CV)電源を使用します。電源は、パルス