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MIG溶接:原理、特徴、応用

MIG溶接が溶接界のトップ・チョイスである理由とは?その精度と効率で知られるこの溶接法は、連続ワイヤ電極とシールド・ガスを使用して、強靭で高品質な溶接部を形成する。この記事では、その原理、自動化の容易さなどの利点、そして炭素鋼からチタンまで幅広い用途について説明します。さらに読み進めることで、MIG溶接がどのようにプロジェクトを向上させ、多様な産業ニーズに対応できるかをご理解いただけるでしょう。

最終更新日
6月 28, 2024
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目次

1.MIG溶接の原理

ガスシールドアーク溶接は、フィラー・ワイヤを電極として使用し、ノズルから保護ガスを一定速度で流出させることにより、アーク溶解した溶接ワイヤ、溶融池、被溶接物近傍の金属を大気から隔離し、その有害な影響を防止して良質の溶接部を得るものである。溶接原理を図5-70に示す。

2.ミグ溶接の特徴

(1) 利点

1)フィラーワイヤを電極として使用するため、溶接電流が増加し、熱が集中し、利用率が高く、中厚板の溶接に適しています。

2)アルミニウムとその合金を溶接する場合、直流逆接続陰極霧化の使用は重要であり、溶接の品質を向上させることができる。

3) アルミニウムおよびアルミニウム合金のMIG溶接サブジェット遷移溶接では、サブジェットアーク固有の自己調整作用が大きく、プロセスを安定させる。

図 5-70 ガスシールドタングステンアーク溶接の模式図
 図 5-70 ガスシールドタングステンアーク溶接の模式図
 1-ワイヤーリール 2-ワイヤー送りローラー 3-溶接ワイヤー 4-導電性ノズル 5-保護ガスノズル 6-保護ガス 7-溶融池 8-溶接継目金属 9-アーク 10-母材

4) 自動化が容易である。ガス・タングステン・アーク溶接のアークは明瞭で、溶接プロセス・パラメーターは安定しており、検出と制御が容易であるため、自動化が容易である。現在、世界中の溶接ロボットや機械アームの大半がこの溶接法を採用している。

(2) デメリット

1) 溶接ワイヤとワークの油と錆に敏感で、溶接前に厳密な除去が必要。

2) 不活性ガスのコストが高く、溶接コストが高くなる。

3.MIG溶接の適用範囲

MIG溶接は、炭素鋼、低合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、マグネシウムおよびマグネシウム合金、銅および銅合金、チタンおよびチタン合金などの溶接に使用できる。

平板溶接、水平溶接、垂直溶接、全姿勢溶接に適しており、最小溶接板厚は1mm、最大板厚の制限はない。

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