溶接オーバーラップの原因と直し方|強度低下を防ぐ補修基準

今注目を集めている 溶接オーバーラップの原因と直し方|強度低下を防ぐ補修基準について、詳しいまとめを分かりやすく掲載しています。

溶接技術に関するネット掲示板やSNSのコミュニティでは、「電流を上げれば母材が溶けてオーバーラップは消える」「フラックス入りワイヤを使っていればオーバーラップは起きにくい」といった誤解が散見されます。しかし、これらは現場の冶金学的現実と乖離しています。

実際には、電流を単に上げるだけでは溶着速度(毎分あたりの溶融金属量)も同時に増加するため、トーチ操作が追いつかなければかえって巨大な溶融池が垂れ下がり、重力の影響を強く受ける横向き・下向き姿勢でより深刻なオーバーラップを引き起こします。問題の本質は「電流の絶対値」ではなく、「母材への熱入力と溶加材供給量のバランス」、そして「アークで母材を確実に溶融させてからプールを送り込むトーチワーク」にあります。

また、炭酸ガスアーク溶接(MAG溶接)においてシールドガス組成が100% CO2の場合、Ar-CO2混合ガスに比べてビードの濡れ性が劣るため、止端部の馴染み角度が立ちやすくなります。シールドガスの選定や電圧設定(アーク電圧が低すぎると凸ビードになりオーバーラップ傾向が強まる)を見落としたまま腕前だけで解決しようとすることは、現場で陥りがちな典型的な盲点です。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。