はじめに
構造工学では、軽量化によって安全性や性能が落ちない場合には高強度アルミニウムが使用されます。 国内の高強度構造ワイヤーは、入手可能な消費の中で最も高性能であり、アルミニウムの最も弱い部分である溶接部分の強度低下を極力抑えられます。
仕様
| キーのプロパティ | 最大溶接部引張強度と降伏強度 |
| アロイフォーカス | ER5183 (〜300 MPa UTS)、ER4943 (PWHTによる最大強度) |
| ベースメタルフォーカス | 5083、5456、6061 (PWHT使用時) |
| クリティカルテスト | 溶接継手横引張試験 |
| コンプライアンス理念 | AWS D1.2 (セクション 4 および表 7.1) |
アプリケーションとソリューション
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橋梁および土木工学: 耐荷重橋床版および構造支持体用の大型アルミニウム板と押し出し材を溶接します。
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防衛および装甲:高強度と耐衝撃性が必要な軍用車両の車体およびコンポーネントの製造。
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航空宇宙地上支援装置:大型航空宇宙地上発射装置やガントリーなどの高負荷構造物の溶接。
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高圧折り畳み容器: 厚い肉の圧力容器と高負荷の貯蔵タンクを結合します。
よくある質問
- Q: 高強度アルミニウム溶接の限界は何ですか? A: 母材 (6XXX および 7XXX シリーズ) の熱影響部 (HAZ) の軟化は、溶加材の溶着が強かっただけでなく、全体の接合強度を制限する主な課題です。
- Q: ER5183より強力なナナフィラはありますか? A: 非熱処理溶接の場合、ER5183が最も強力な一般的なオプションです。 ER4943はより強度がありますが、溶接後熱処理(PWHT)を行ってからのみです。特殊なAl-Scフィラは強力で、非常に高価です。
- Q: 高強度構造溶接に重要な気孔率の制御がなぜですか? A: 空隙率は有効遮断を大幅に削減させ、応力集中部として機能します。 これは、最大荷重に耐え、疲労に耐えるように設計された要素には受け入れられません。
