Shielded Metal Arc Welding (아크 용접)에 대하여 알아보겠습니다.
SMAW 용접은 Stick welding으로도 불리며 주로 수동(manual)로 사용됩니다.
Electrode coating(피복)
Electrode coating이 Dry시 전기의 부전도체이며 아크 발생 시 다음의 현상이 발생됩니다.
1. Shielding (차폐)
2. Deoxidation (산소제거)
3. Alloying (합금)
4. Ionizing (이온화)
5. Insulating (보온)
Electrode Designation (용접봉 지정 번호)
SMAW 용접봉 designation에 대하여 알아보겠습니다.
• E : Electrode
• Strength : Deposited weld metal의 minimum tensile strength
PSI x 1000
EX) E7018: 70 000 PSI
• Position
1 : any position
2 : Flat position for all welding types / horizontal position for fillet welds (이유는 molten metal이 so fluid)
4 : downhill progress
3 : no longer used
• Coating/Operating Characteristics
: Electrode에 존재하는 Coating 성분에 의해 결정되는 특성을 표현하는 designation 숫자
5, 6, 8 : "low hydrogen" types입니다.
EX) E9015-B9
Storage oven temperature : 150 - 350℉ [66 - 262℃]
→ low moisture content를 유지시켜줌 (less than 0.2%) / 대부분의 코드에서는 250℉ [120℃]를 요구함
• Alpha-numeric suffix
EX) B2 : 0.5% Mo - 1.25% Cr
B3 : 1.0% Mo - 2.2.5% Cr
G : 0.2% Molybdenum; 0.3% Chromium: 0.5%
SMAW의 Power source :
Constant current (정전류) → "drooping"(수하)
"drooping"(수하)
ⓐ 아크 용접 특성 중의 하나이며 아크 전압이 변화해도 전류가 변동되지 않음으로 수동 용접에 적합
ⓑ 부하 전류가 증가하면 단자 전압이 저하 하는 특성으로서 피복 아크 용접에 필요한 특성이다.
아크를 안정시키기 위해 요청되며 아크 용접 전원의 현저한 특징임
Heat : Long arc length > short arc length
- long arc length는 arc 집중의 손실이 일어나 weld pool에서의 열 손실이 일어난다.
과다한 long arc length는 weld pool의 shielding gas의 안정성의 손실을 준다.
SMAW의 장점
1. 상대적으로 단순하고 저렴 → Portable도 가능해짐 → remote location 가능
2. 근래에 개선된 equipment와 electorde가 이용가능해짐에 따라 weld quality가 상당히 증가됨
SMAW의 단점
1. 속도가 느림 → 주기적으로 용접봉 교체 ( 9 in to 18 in in length)
(근래에는 다른 반자동, 자동으로 적용 processes가 적용되고 있음)
2. Solified slag의 layer를 계속 제거해야 함
3. low hydrogen type electorde 사용 시 oven에 저장하여 사용하여야 함 (low moisture levels 유지하기 위하여)
SMAW의 잠재적인 문제(결함)
1. Porocity의 원인
1. weld region의 moisture나 contamination
(electrode coating, material의 surface, 대기에 존재할 수 있음)
2. long arc length (특히 low hydrogen electrodes 사용 시)
3. "arc blow"
: steel과 같은 자성의 재료 용접 시 plate의 가장자리,
즉 용접의 끝부분으로 arc가 접근 시 자기장이 distortion될 수 있음
: arc blow는 기공의 원인이 될 뿐만 아니라 spatter, undercut, improper weld contour, 감소된 용입의 원인이 됨
2. Arc blow 방지
ⓐ DC에서 AC로 변경
ⓑ 가능한 Short arc를 사용
ⓒ 용접 전류를 감소시킬 것
ⓓ arc blow의 반대 방향으로 용접봉을 굽힐 것
ⓔ joint의 길이를 따라 중간 tack weld를 가지는 joint 끝 한쪽에서 heavy tack welds를 사용할 것
ⓕ heavy tack 쪽이나 완성된 용접부 쪽으로 용접할 것
ⓖ back blow를 감소시키기 위해 work connection에서 떨어져서 용접
ⓗ work cable을 용접되는 joint의 양쪽 끝에 부착할 것
ⓘ workpiece 주위에 work cable을 돌돌감고 work current를 그 방향으로 통과시킬 것
(이 magenetic field set up은 arc blow에 영향을 주는 자기장을 중성화 시키는 경향이 있음)
ⓙ runoff plates를 joint의 끝에 붙여서 확장시킬 것
3. Slag inclustion의 원인
1. flux를 사용하는 용접법의 문제로서 용접사는 molten slag를 metal의 표면으로 자유롭게 흐르게 해야함
2. mutipass weld시 추가적인 pass를 올리기 전 slag 제거할 것
- SMAW는 주로 수동으로 수행되기 때문에 대부분의 결함은 부적절한 electrode의 조작
'플랜트 > 용접' 카테고리의 다른 글
GTAW 용접 (Gas Tungsten Arc Welding) (0) | 2020.06.16 |
---|---|
FCAW 용접 (Flux Cored Arc Welding) (0) | 2020.06.15 |
GMAW 용접 (Gas Metal Arc Welding) - Part 2 (0) | 2020.06.15 |
GMAW 용접 (Gas Metal Arc Welding) - Part 1 (0) | 2020.06.14 |
용접 Weave Bead(운봉 비드)와 Stringer Bead(직선 비드)의 차이 (0) | 2019.08.13 |
댓글