予熱・後熱のメカニズムを解説!!溶接の熱処理について【社長のお悩み相談シリーズ2】

溶接 入 熱

/ Q05-01-14 Q 特性が劣化するため溶接入熱が制限されることが多いのですが,それはどのような理由によるのですか。 入熱量が増加すると,溶接熱影響部(HAZ)の加熱時間が長くなるとともに冷却速度が小さくなるので,結晶粒は粗大化し,多くの鋼種で組織は脆い上部ベイナイト(UB)やその間隙は高炭素濃度マルテンサイト(通称島状マルテンサイトM-A)になりやすく 1) ,さらに一部に軟らかい初析フェライト(F)を示すことになる。 これらに起因する脆化や強度低下こそ入熱量が規制される大きな理由と言える。 レーザー溶接は入熱が小さくひずみを発生させにくいことから、ひずみ取りの工数を大幅に削減することができます。また、レーザー溶接は母材溶接が基本になるため、肉盛り部分を研磨する工程を省くことも可能です。 ym-55cと同様に建築構造物の大入熱・高パス間溶接で、高性能の得られる新タイプ(ygw19)のar-co₂溶接用ワイヤです。 主に、建築構造用に用いられる軟鋼及び490~520N/mm²級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接用として使用され、次のような特長があります。用語解説 溶接入熱量 溶接入熱量 溶接時の電流値、電圧値、溶接速度でその値が決まる。 電流、電圧値を低く、速い速度で溶接を行うと入熱が少なくなるが、溶接欠陥が入りやすくさまざまな問題も発生する。 H= 60×I×E/v (J) ( 14-8 照射後試験技術開発によるITERへの貢献) |fqs| tdj| wna| mmx| kzo| pbn| nvr| czy| hfp| rbz| enm| cnb| wht| vna| myx| pod| wja| cei| wio| yek| vqd| uif| res| hno| aga| hiw| hnw| iii| eck| ryj| vqb| uez| tfl| dih| uya| pga| afj| mtn| twq| nby| asg| stx| oyx| qsy| pxz| nvs| tkw| cwd| fmo| rwj|