手動溶接:鋼接合的技術與應用

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定義と基本概念

手動溶接は、熟練したオペレーターが自動化機械を使用せずに、鋼部品を接合するために熱と充填材を適用する基本的な金属接合プロセスです。これは、溶接ツールを操作するための人間の器用さに依存し、熱入力、トーチの動き、充填材の追加に対する正確な制御を確保します。この技術は、柔軟性、複雑な形状への適応性、小規模または修理用途に適していることが特徴です。

基本的に、手動溶接は局所的な溶融と冶金的結合の原則に基づいています。このプロセスは、基材を融点または近い温度まで加熱し、溶融プールを形成します。充填材が導入されると、それは溶けて基材と混ざり、冷却時に固化した接合部を作ります。冶金的基盤は、融合を通じて冶金的結合を形成することに依存し、理想的には親材料と同等の機械的特性を示す接合部を生成します。

鋼接合方法の広範な分類の中で、手動溶接は融合溶接技術に分類されます。これは、電気抵抗熱に依存する抵抗溶接や、金属を溶かさずに接合する固体状態溶接と対照的です。手動溶接には、シールドメタルアーク溶接(SMAW)、ガスタングステンアーク溶接(GTAWまたはTIG)、ガスメタルアーク溶接(GMAWまたはMIG)など、さまざまな特定の方法が含まれ、それぞれが熱源、シールド方法、電極の種類によって区別されます。

プロセスの基本とメカニズム

作業原理

手動溶接の核心は、外部エネルギー源(電気アーク、炎、またはプラズマ)を適用して、基材と充填材を溶かすのに十分な熱を生成することです。鋼の手動溶接で最も一般的なエネルギー源は電気アークであり、これは電極と作業物の間の電気放電を通じて強力で局所的な熱を生成します。

アーク溶接では、電気回路が確立され、電極が熱源と充填材の両方として機能します(TIG溶接では、別の充填棒が使用されます)。電極が作業物に接触するか、近接すると、電気アークが形成され、高温プラズマが金属表面を溶かします。オペレーターは、アークの長さ、移動速度、電極の角度を制御して、熱入力と溶接ビードの形状を調整します。

手動溶接中の熱分布は、オペレーターの技術、電極の種類、電流設定、シールド環境に大きく依存します。このプロセスは、急速に固化する溶融プールを生成し、冶金的結合を形成します。プロセスの順序は、基材の初期溶融、充填金属の堆積、続いての冷却と固化を含み、これが接合部の微細構造と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、接合形成は基材と充填材の溶融から始まり、特定の形状とサイズの溶融プールを作成します。溶接プールが冷却されると、固化が発生し、基材と充填金属が冶金的に結合する融合ゾーンが形成されます。

融合ゾーンの微細構造は、冷却速度、合金組成、溶接パラメータに依存します。急速冷却は高強度の細粒微細構造を生成する可能性がありますが、遅い冷却は粗い粒子と潜在的な残留応力を引き起こす可能性があります。融合ゾーンに隣接する熱影響部(HAZ)は、溶融せずに微細構造を変化させる熱サイクルを経験し、しばしば粒成長や相変化を引き起こします。

熱力学的には、このプロセスは合金の相図によって支配される相変化を含み、固化パターンは組成と熱勾配によって影響を受けます。運動学的には、熱除去の速度が粒子サイズと相分布に影響を与え、機械的特性と溶接の完全性に影響を与えます。

プロセスのバリエーション

手動溶接の主要なバリエーションには、シールドメタルアーク溶接(SMAW)、ガスタングステンアーク溶接(GTAWまたはTIG)、ガスメタルアーク溶接(GMAWまたはMIG)が含まれます。SMAWは、フラックスでコーティングされた消耗電極を使用し、シールドガスとスラグ形成を提供します。GTAWは、別の充填金属を持つ非消耗タングステン電極を使用し、高精度でクリーンな溶接を提供します。GMAWは、連続ワイヤフィードとシールドガスを利用し、高い生産性を実現します。

技術の進化により、手動溶接は基本的なスティック電極から高度なガスシールドプロセスへと移行しました。進展には、高強度鋼用の低水素電極の開発、より良い制御のためのパルス電流技術の導入、そして一貫性を高めるためのリモートコントロールシステムの統合が含まれます。

設備とプロセスパラメータ

主要設備コンポーネント

手動溶接の主な設備には、電源ユニット、溶接トーチまたは電極ホルダー、接地クランプ、およびワイヤフィーダーやガスシリンダーなどの補助アクセサリーが含まれます。電源は、特定の溶接方法と材料の厚さに合わせて調整可能な電流と電圧を提供します。

溶接トーチまたは電極ホルダーは、熱と充填材を接合部に向けて指向します。SMAWの場合、これは消耗電極を持つ単純な絶縁ハンドルです。GTAWの場合、タングステン電極とガスノズルが含まれます。GMAWの場合、ワイヤフィードメカニズムが組み込まれています。現代のシステムは、デジタル制御、プリセットプログラム、オペレーターの快適さと精度を向上させるための人間工学的デザインを特徴とすることがあります。

電源と供給システム

電源は通常、ACまたはDCトランスフォーマーまたはインバータベースのユニットであり、さまざまな鋼のグレードと厚さに適した安定した調整可能な電流を供給できます。制御メカニズムには、電圧と電流の調整、パルス変調、アーク長の制御が含まれ、ビードの形状、浸透、熱入力に影響を与えます。

供給システムには、ケーブル、ホース、およびシールドガスラインが含まれます。アルゴン、二酸化炭素、または混合物などのシールドガスは、レギュレーター

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