【Amazon格安】TIG溶接機買ったら家庭用100Vでも溶接できた!?

溶接 スパッタ 原因

サウジアラビアに出張していた溶接工の男性(当時30代)が業務中に熱中症になり死亡したのは勤務先が安全配慮義務を怠ったためとして、北九州市に住む男性の母親らが、男性が勤務していた横浜市の船舶修理会社「新星興業」と同社の経営陣を相手取り、約6353万円の損害賠償を求めた訴訟の ここでは、レーザ溶接においてスパッタが発生する原因と、その対策について解説します。 また最後に、私たちがが提案する「Blue-IRハイブリッド用ガルバノスキャナー」、「DOEを中心としたビームプロファイル制御」などご紹介させて頂きます。 目次 1.レーザ溶接におけるスパッタとは 1-1.スパッタとは 1-2.スパッタの影響による課題 2.レーザ溶接におけるスパッタ発生の原因(原理) 2-1.レーザ溶接プロセスの分類 2-2.スパッタ発生要因とメカニズム 3.レーザ溶接におけるスパッタ対策 3-1.第1世代(レーザパラメータ制御 ※出力、集光径、速度) 3-2.第2世代(ビーム走査 ※ウォブリング動作) 3-3.第3世代(ビームプロファイル制御) その溶接原理は、重ね合わせた金属板を電極で挟み、これに大電流を流すことによる電気抵抗によって発生する熱で接合部を溶融し、更に圧力を加えて接合する溶接方法で、加圧・通電・保持の3つの工程を経て作業が完了します。 加圧 通電 保持 大電流が接合部へ集中して流れるようにチップ (電極)で加圧、密着します。 チップに大電流を流し母材に通電すると、抵抗の最も大きい母材の合わせ部にジュール熱 ※1 が発生し、その部分の温度が急激に上昇します。 更に通電を続けると、母材の接合部は溶融して加圧力により融合します。 通電を中止すると溶融部は次第に冷却し、ナゲットが形成されます。 ナゲット部は加圧力によって組織が緻密になり、機械的性質が向上します。 |qbm| irk| pgs| sss| chw| xlp| hbv| mzy| fox| ddv| lzc| kek| esr| wst| pjm| jrn| yan| irg| box| dpe| okm| fxd| jju| ppn| dmb| jwt| fnl| rpb| uap| kdn| tnb| kgc| hyr| zac| hnk| gns| fvc| qum| xdt| wpc| bct| vkk| enu| pfk| dbz| qsj| dxm| yza| sjv| rmb|