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マグネシウム合金(AZ31B-2.0[mm]t)の直流(DC)、交流(AC)および交流直流併用(ACDC)溶接における電極の消耗傾向を検討した。 溶接中の電極近傍の変化を正面からモノクロム高速度カメラにより撮影した。 また,同時に溶接電流の変化を測定した(Sampling Number: 65536 Sampling Rate: 3.2768Hz)。
溶接開始5秒後に撮影を開始し,10秒間の溶接後溶接を完了した。 溶接後の電極の先端部を走査型電子顕微鏡で観察した。 電極は予め機械研磨(#150),ペーパ研磨(#280, 600, 1000, 1500, 2000),最後に1μmのアルミナバプ研磨を施したものを使用した。 (共通条件)アルミナ研磨トーチ使用 母材AZ31B 板厚2.0(mm) 溶接速度200(mm/min)
アーク長1.5(mm) 初期電流30A シールドガスAr 15(l/min)正面高速カメラ40500(fps)
実験番号 時間 溶接電流(A) 備考 1 14:17 AC100 2 14:33 AC75 3 14:39 AC75 4 14:44 ACDC75 5 14:51 ACDC75 6 15:04 DC75棒マイナス 7 15:08 DC75棒マイナス 8 15:22 DC75棒プラス 9 15:30 DC30棒プラス 10 15:46 AC75 11 15:52 AC75
電源の相違による電極の消耗を観察、比較した。 電極研磨は機械研磨で150番、その後ペーパ研磨で280番600番1000番1500番2000番の順で、 その後1μmのアルミナ研磨を行った後溶接に使用した。
カメラ撮影は溶接開始後5秒後に行い、溶接は10秒で修了させ、その後の電極の外観をSEMで観察した。 Sem画像は1(AC100)、3(AC75)、5(ACDC75)、7(DC75)、9(DC+30)、10(AC75)番のみ。
2002/9/4 SUS304のTIGアーク溶接におけるフラックスおよびArガスに混合した酸素ガスの影響 TIGアーク溶接中にシールドガスArに酸素を混合し、電極の消耗を観察・比較した。 アルゴンガスは高純度を使用した。 A-TIGにおいても同様な実験を行った。
電極研磨は機械研磨(150番)、ペーパ研磨(280,600,1000,1500,2000)、アルミナバプ研磨(1μm)順で行った。 カメラ撮影は溶接開始後5秒後にカラーのCCDカメラ(frame rate = 30 fps & 922 fps)で行った。 また、溶接開始後10秒で溶接を修了させ、その後の電極を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した。
実験条件 母材SUS304 溶接速度200[mm/min] 電極Th2%W2.4mm アーク長1.5mm シールドガスAr 20[l/min], Ar 19.7 + O2 0.25[l/min] 初期電流30[A] 溶接電流DC75[A]
20020905c DC75Ar=https://youtu.be/MFvS5BUJMCc
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<2016.09.12作成 2016.09.16改定