PUKYONG

Super-Plasma에 의한 STS304 I형 이음 맞대기용접 공정개발

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Alternative Title
Development of STS304 I-Type Butt Welding Process by Super-Plasma Welding
Abstract
The I-type joint has a small deposition area so that the amount of used filler metal and deformation is small. Generally, the keyhole welding of PAW has advantage of high productivity because it is completely penetrated by only one pass. However, undercut occurs when the keyhole welding of the PAW is performed at high speed on the I-type joint. Therefore, solid wire is fed to remove the undercut. However, the solid wire is easily dislocated from the center of the plasma arc, and nonuniform beads are formed.
It is necessary to apply keyhole welding for the I-type joint to obtain full penetration in one pass, to prevent undercut and underfill and to obtain the appearance of bead with good rectilinearity.
The purpose of this study is to develope the keyhole welding process for the I-type joint of t12.7 STS304 by Super-Plasma welding which adopt C-Filler. The experiments were carried out at 340A ~ 480A current. The welding speed was 25cm/min, C-Filler was fed with 2 levels so that the deposition area was 4, 8mm2.
By using of C-Filler, the good bead appearance without undercut and excellent straightness were obtained in I-butt keyhole PAW of t12.7 STS304.
Author(s)
배민구
Issued Date
2017
Awarded Date
2017. 2
Type
Dissertation
Keyword
Plasma Arc Welding Super-Plasma Welding Keyhole Welding Orifice Gas Surface Tension I-Type Joint Butt Welding C-Filler Under Cut
Publisher
부경대학교 대학원
URI
https://repository.pknu.ac.kr:8443/handle/2021.oak/13590
http://pknu.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002331515
Affiliation
부경대학교 대학원
Department
대학원 신소재시스템공학과
Advisor
조상명
Table Of Contents
제 1 장 서 론 1
1.1 연구 배경 및 필요성 1
1.2 연구 목적 및 개요 2
제 2 장 이론적 배경 3
2.1 PAW(Plasma Arc Welding)의 원리 3
2.1.1 플라즈마 아크 토치 명칭 및 역할 4
2.1.2 플라즈마 아크 발생 방식 6
2.1.3 PAW의 용접 방식 8
2.1.4 중요 공정 변수 10
2.2 키홀 평형 방정식 17
2.3 PAW 키홀 용접에서 발생하는 문제점 18
2.4 Super-Plasma 용접의 정의 19
제 3 장 PAW에 의한 키홀 형성 실험 20
3.1 실드가스 Ar93%+H27%의 키홀용접 실험 20
3.1.1 실험 재료 20
3.1.2 PAW 키홀용접 실험 방법 21
3.1.3 PAW 키홀용접 실험 결과 및 고찰 23
3.2 실드가스 Ar90%+H210%의 키홀용접 실험 32
3.2.1 실험 재료 32
3.2.2 PAW 키홀용접 실험 방법 32
3.2.3 PAW 키홀용접 실험 결과 및 고찰 33
3.3 오리피스가스 Ar93%+H27%의 키홀용접 실험 40
3.3.1 실험 재료 40
3.3.2 PAW 키홀용접 실험 방법 40
3.3.3 PAW 키홀용접 실험 결과 및 고찰 42
제 4 장 Super-Plasma 용접에 의한 키홀 형성 실험 46
4.1 용착단면적 4mm2의 키홀용접 실험 46
4.1.1 실험 재료 46
4.1.2 Super-Plasma 키홀용접 실험 방법 46
4.1.3 Super-Plasma 키홀용접 실험 결과 및 고찰 48
4.2 용착단면적 8mm2의 키홀용접 실험Ⅰ53
4.2.1 실험 재료 53
4.2.2 Super-Plasma 키홀용접 실험 방법 53
4.2.3 Super-Plasma 키홀용접실험 결과 및 고찰 54
4.3 용착단면적 8mm2의 키홀용접 실험Ⅱ 55
4.3.1 실험 재료 55
4.3.2 Super-Plasma 키홀용접 실험 방법 55
4.3.3 Super-Plasma 키홀용접 실험 결과 및 고찰 56
제 5 장 결론 60
참고문헌 62
Degree
Master
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대학원 > 신소재시스템공학과
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