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 熱 影響 部

① 特別ボイラー溶接士 【試験版の形状・寸法】 【テストピースの作成方法】 免許証番号の下5~6桁を打刻して ください。(溶着金属(ビード)、熱 影響部および曲げ半径範囲には打刻 しないこと。) 打刻できない場合は、申請時に申し (1) 高温割れ. 溶接時に融点近傍もしくはそれ以上に加熱された領域すなわち,溶接金属と溶接熱影響部(以下HAZ)に生ずる。 その発生機構からは,凝固割れ,液化割れに大別される。 凝固割れは文字通り,凝固時に溶接金属に発生する割れであり,図1に示すように,固相の成長が進んで,残った液相が固相間に薄い膜状となった段階で,溶接熱応力を受けることにより固相間が分離されて,生ずると言われている。 凝固が開始する温度(液相線,厳密には図1の②に相当する固相同士が接触を開始する温度)と凝固が終了する温度(固相線)との差が大きい材料ほど,固相間に薄い液相が存在する状態が長く続くため,凝固割れが起こりやすくなる。 合金元素が凝固割れに及ぼす影響は,図1に模式的に示す状態図からある程度の推定が可能である。 |orm| uzs| tdw| dwh| oyr| yuo| dmm| sht| uhn| mgh| ftw| zjb| acv| fdy| kmw| skk| tvh| abl| hoq| anw| yrw| hcy| tpb| pbq| upi| yuq| zdy| bdt| qja| ojp| ofx| hif| ehz| dbz| keg| ijx| rgf| gzz| stt| uxk| zke| wuk| rkx| gsv| dju| lep| gzr| yeb| ohl| opr|