シーム溶接:鋼接合における技術、応用および利点

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定義と基本概念

シーム溶接は、シート金属部品を連続または半連続のラインに沿って接合するために使用される特殊な抵抗溶接プロセスであり、密閉された高い完全性のシールを作成します。これは、重なり合ったまたは接触した金属シートを通して電流を流しながら圧力を加えることを含み、接合部界面で局所的な溶融と融合を引き起こします。このプロセスは、タンク、パイプ、容器など、気密または防水の完全性が要求される用途に適した連続的で漏れのないシームを生成します。

基本的に、シーム溶接は抵抗加熱の原理に基づいており、金属界面の電気抵抗により電気エネルギーが熱に変換されます。生成された熱はシート表面の局所的な溶融を引き起こし、冷却されると金属結合に固まります。このプロセスは、均一で欠陥のない溶接シームを生成するために、制御された熱入力、圧力、および電極の動きに依存しています。

鋼の接合方法の広範な分類の中で、シーム溶接は抵抗溶接の一形態として分類され、特に連続シーム形成のために適応されたスポット溶接の変種です。アーク溶接やガス溶接などの融合溶接プロセスとは異なり、シーム溶接は高い生産率、自動化能力、およびフィラー材料なしでシール接合を生成できることが特徴です。

プロセスの基本とメカニズム

動作原理

シーム溶接は、重なり合ったシートをクランプする2つの回転するホイール状の電極を使用し、一貫した圧力を加えます。電流は電極を通して流れ、作業部品に電流を導入します。界面での抵抗により、熱は主に接触面で生成され、局所的な溶融を引き起こします。

プロセスは、電極がシートを押し付けて電気接触を確立することから始まります。電流が流れると、熱により金属表面が融点に達し、薄い溶融層が形成されます。電極が回転し、シームに沿って移動するにつれて、溶融ゾーンが融合し、連続的な溶接が作成されます。過度の溶融やバーナスを防ぐために熱は慎重に制御され、強力な金属結合が確保されます。

エネルギー源は通常、直流(DC)電源であり、電流の大きさと持続時間を正確に制御します。熱分布は、電極の圧力、電流密度、および接触抵抗によって影響を受け、シームの長さに沿って均一な溶接を生成するために最適化されます。

材料変換の順序は、接触点での初期の塑性変形、融点までの急速な加熱、溶融プールの形成、そしてその後の固化を含みます。このプロセスは迅速であり、シームセグメントごとに数分の一秒で完了することが多く、高容量生産を可能にします。

接合形成のダイナミクス

微細構造レベルでは、シーム溶接は基材の局所的な融合を通じて金属結合を形成します。対向するシートからの溶融ゾーンが合体し、冷却されると連続的で融合した微細構造に固まります。高品質のシームの鍵は、孔隙率や不完全な融合などの欠陥なしに均一な溶融と固化を達成することです。

固化パターンは通常、方向性の冷却前面に従い、溶接金属は溶融プールから外側に固化します。形成される相の熱力学的安定性は、合金組成と冷却速度に依存します。急速な冷却は微細な粒状構造を引き起こし、機械的特性を向上させる一方、遅い冷却は粗い粒を促進する可能性があります。

熱力学的には、プロセスは安定した溶融プールを維持するために熱入力と熱放散のバランスを取ることを含みます。運動学的には、熱除去の速度が粒子サイズと相の分布に影響を与えます。プロセスパラメータの適切な制御は、最小限の残留応力と歪みで健全な溶接の形成を保証します。

プロセスのバリエーション

シーム溶接の主要なバリエーションには以下が含まれます:

  • 連続シーム溶接:最も一般的な形式で、シール用途に適した途切れのない溶接を生成します。これは、シームに沿って電極が連続的に回転し、移動することを含みます。

  • 間欠的またはスポットシーム溶接:抵抗スポット溶接と間欠的なシーム形成を組み合わせたもので、部分的なシールや補強が必要な特定の用途に使用されます。

  • オービタルシーム溶接:円筒形または管状の部品に使用され、電極が作業部品の周りを回転し、パイプやタンクのシームレスな接合を可能にします。

技術の進化は、手動および半自動システムから、高速で正確なシーム溶接が可能な完全自動化されたコンピュータ制御の機械へと進化しました。電極設計、電力制御、および自動化の進歩は、溶接品質、一貫性、および生産性を向上させました。

設備とプロセスパラメータ

主要設備コンポーネント

シーム溶接の主な設備には以下が含まれます:

  • 電極ホイール:通常、銅または銅合金で作られ、圧力を加え、電流を導くために回転します。設計は均一な接触と熱伝達を確保します。

  • 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電流を提供します。最新のシステムは、正確なエネルギー制御のためにインバータ技術を組み込んでいます。

  • クランプおよびフィードメカニズム:適切な整列と圧力の適用を確保します。これには、油圧または空気圧のクランプ、フィードローラーまたはガイドが含まれます。

  • 制御システム:プロセスパラメータの設定、監視、および自動化のためにプログラム可能なロジックコントローラ(PLC)とヒューマンマシンインターフェース(HMI)を組み込んでいます。

  • 冷却システム:電極の温度を維持し、過熱を防ぎ、電極の寿命を延ばし、安定した運転を確保します。

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