1。シールドメタルアーク溶接(SMAW、スティック溶接)
コアの利点:例外的な柔軟性({-サイト、屋外、またはオーバーヘッド溶接のような複雑なジョイント位置で動作します)、外部ガスシールドは必要ありません(風の強い、低-の温度構造環境に適応します)、および高い携帯性- -フィールド修理または大規模な構造溶接に最適です。
なぜ低温に適しているのか:依存しています低-水素覆われた電極(例、E5515 - G、E5516 - g)。また、電極コーティングはアークを安定させ、溶接金属粒子を洗練し、补充合金要素(Mn、Niなど)を合金化して、低温靭性を高めます。
主要な運用ガイドライン:
使用前に1〜2時間前に350〜400度の乾燥電極。未使用の電極を低-温度電極オーブン(80〜100度)に保管して、水分吸収を防ぎます(水分は水素の含有量を増加させます)。
aを使用しますショートアーク低温での熱損失を減らし、気孔率や不完全融合を避けるため。
ベースメタルを100〜150度(厚さ25mm以下のプレートで150〜200度に増加させる)を予熱して、冷却を遅くし、熱-罹患ゾーン(HAZ)で脆性マルテンサイトの形成を防ぎます。
2。ガス金属アーク溶接(GMAW、MIG溶接)
コアの利点:高溶接効率(連続ワイヤ給餌スーツの長い溶接縫い目)、安定した弧、および一貫した溶接品質- well -バッチ生産または大規模-領域構造溶接(-領域カーテンの壁、産業用具の壁)。
なぜ低温に適しているのか:使用Argon -リッチシールドガス(たとえば、80%AR + 20%CO₂)空気を分離し、酸化と窒素吸収を減少させます(両方とも靭性が損なわれます)。一致した固体(例:ER55 - g)または金属-コア付きワイヤ(E71T - 8-Ni1)は、制御されたC、MN、およびNI含有量を策定して、「延性脆弱な移行温度(DBTT)」を下げるために、WELD、DuctiLESの亜球菌を保証します。
主要な運用ガイドライン:
ワイヤーフィーダーにヒーターを装備します(周囲温度の場合<0°C) to prevent wire stiffening or moisture condensation on the wire surface.
20〜35kj/cm以内の制御熱入力(電流を180〜250A、電圧22〜28Vに調整して)HAZの粗い粒子の成長を避けます(粗粒は低-温度靭性を大幅に減少させます)。
18〜25 l/minのシールドガス流量を維持します。ガスの破壊を防ぐために、風の強い状態でガスレンズまたはフロントガラスを使用します(-温度屋外溶接に重要)。
3。水没したアーク溶接(のこぎり)
コアの利点:ultra -高い堆積速度と深い溶接浸透-厚い-セクションQ460NH溶接に最適(例:圧力容器、重い-デューティブリッジガーダー)
なぜ低温に適しているのか:依存しています低-水素、低-温度-丈夫なフラックス(例、SJ101G、SJ102)固体ワイヤ(例、H08MN2NIMOA)と組み合わせた。粒状フラックスは、アークを空気から分離し、不純物を吸収し、溶接冷却-を遅くして、残留応力とbrittle性を減らします。ワイヤの合金要素(NI、MO)は、低温での脆性骨折に対する溶接抵抗をさらに高めます。
主要な運用ガイドライン:
フラックスを1〜2時間前に予熱して水分を除去します(フラックスの水分は水素含有量を増加させ、寒い状態では重大なリスクを増加させます)。
厚さ30mm以上のプレートの場合は、使用してくださいMulti -パス溶接150〜250度のインターパス温度を維持します(過熱すると強度が弱まり、過熱すると腹が刻まれます)。
溶接直後に残留フラックスを除去して、水分トラッピングを防ぐ(水分は低{-温度、高-湿度環境、湿度耐性を損なう)で腐食を促進します)。
4。ガスタングステンアーク溶接(GTAW、TIG溶接)
コアの利点:正確な熱制御とultra -クリーン溶接(スラグ包含なし、最小限のハズ幅)-最適thin -セクションq460nh(厚さ3〜12mm)または臨界ルートパス(例:圧力容器ノズル、荷重-コールド{-領域インフラストラクチャのベアリングジョイント)。
なぜ低温に適しているのか:使用high -純度アルゴンシールドガス(99.99%AR)汚染を排除し、一致するフィラーワイヤ(例:ER55 - g、ER55Nicrmo-1)が低いC含有量で脆性炭化物形成を避けます。 GTAWの低熱入力は、ハズ柔らかいストレスと残留応力を最小限に抑え、低温靭性を維持します。
主要な運用ガイドライン:
aを使用します水-冷却トーチ(低温でも)トーチの過熱を防ぎ、アークの安定性を維持します。
薄いプレート(3〜8mm)を80〜120度予熱します。厚い薄いプレート(10〜12mm)の場合は、冷たい割れを避けるために120〜150度に予熱します。
バットジョイントの場合は、使用しますバッキングアルゴン根の通過が背面酸化を防ぐために(酸化は低温で溶接靭性を弱めます)。
低{-温度アプリケーションでQ460NHを回避するプロセス
Oxy -アセチレン溶接:高熱入力と不均一な冷却は、過度のハズグレインの成長を引き起こし、低-温度靭性を大幅に減らします。
self -シールドフラックス- cored arc溶接(fcaw - s):self -シールドワイヤは、多くの場合、水素含有量が高く、低温で不安定なアーク性能を持ち、亀裂リスクと脆性骨折の可能性を高めます。



