목차
1. 熔入의 부족
2. 언더컷(undercut)
3. 오버랩(overlap)
4. 개재물(inclusion)
5. 氣孔(blow hole)
6. 비드 밑터짐(Underbead crack)
7. 치수결함
8. 구조결함
9. 성질 결함
2. 언더컷(undercut)
3. 오버랩(overlap)
4. 개재물(inclusion)
5. 氣孔(blow hole)
6. 비드 밑터짐(Underbead crack)
7. 치수결함
8. 구조결함
9. 성질 결함
본문내용
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8. 구조결함
용접결함 중에서 가장 중요한 것으로 역학적인 원인과 금속학적인 원인이 있을 수 있다.
(1) 역학적 원인:
온도구배에 의한 열응력
변태에 의한 체적변화
구조상 또는 판재의 두께에 의한 내외부의 작용력
(2) 금속학적 원인:
열영향에 의한 모재의 취화
응고시 입계에 존재하는 P, S, Sn, Cu, Zn 등의 편석에 의한 취화
용접시에 침입한 H2에 의한 취화
아래의 그림은 각종 균열의 형상을 도시한 것이다.
< 각종 균열의 형상 >
9. 성질 결함
용접부는 국부적 가열을 크게 받기 때문에 모재의 기계적, 물리적 및 화학적 성질을 그대로 유지하기 힘들다. 용접부의 이런 성질들이 설계자의 요구를 만족시키지 못하면 이 용접부는 성질결함이 있다고 말 할 수 있다.
8. 구조결함
용접결함 중에서 가장 중요한 것으로 역학적인 원인과 금속학적인 원인이 있을 수 있다.
(1) 역학적 원인:
온도구배에 의한 열응력
변태에 의한 체적변화
구조상 또는 판재의 두께에 의한 내외부의 작용력
(2) 금속학적 원인:
열영향에 의한 모재의 취화
응고시 입계에 존재하는 P, S, Sn, Cu, Zn 등의 편석에 의한 취화
용접시에 침입한 H2에 의한 취화
아래의 그림은 각종 균열의 형상을 도시한 것이다.
< 각종 균열의 형상 >
9. 성질 결함
용접부는 국부적 가열을 크게 받기 때문에 모재의 기계적, 물리적 및 화학적 성질을 그대로 유지하기 힘들다. 용접부의 이런 성질들이 설계자의 요구를 만족시키지 못하면 이 용접부는 성질결함이 있다고 말 할 수 있다.