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金属・ガラス・プラスチックなどの接合で, その部位を溶かして継ぎ合わせること。 電気溶接(アーク溶接・抵抗溶接)・ガス溶接などがある。
dating)は、カリウム-アルゴン法を発展させて精度を向上させた年代測定の方法である。 カリウム-アルゴン法では、岩石・鉱物試料に含まれるK量を炎光光度分析もしくは原子吸光分析で、放射壊変起源40Ar量を質量分析で求め、その量比を基に年代が求めるが、 アルゴン-アルゴン法では、原子炉内で試料に中性子を照射することで試料中のKの一部を39Arに変換(39K(n
〖argon〗
gas metal-arc welding)」、 タングステンを用いる場合を「イナートガスタングステンアーク溶接(inert gas Tungsten arc welding)」と云う(それぞれ前者は溶極式、後者は非溶極式である) 溶接 融接 アーク溶接 表示 編集
ミグ溶接またはMIG溶接(ミグようせつ、metal inert gas welding)とは溶接工法の一種である。マグ溶接と合わせて、ガスシールドアーク溶接に分類される。 アーク溶接のうち、シールドガスに不活性ガスのみを使い、金属電極棒が溶加材として送給ローラーで自動的に母材に送り込まれ、そのまま
えるために水素やヘリウムと混合する場合もある。また溶接に使用される溶接機には、直流を利用した直流溶接機と交流を使用した交流溶接機があり、直流溶接では、母材を陽極とした直流正極性(DCSP)と母材を陰極とした直流逆極性(DCRP)がある。また交流溶接では高周波電源を使用することで、アークの不安定な状
抵抗スポット溶接は、溶接部の温度がアーク溶接と比べて低く、その熱の影響が接合部付近に限られてくるため、溶接後の変形や残留応力が少なく、加圧の効果により溶着部の組織が良好などの長所があるが、接触面での発熱が電気抵抗によるものであるため、アーク溶接と比べて大電流が必要となり溶接機の容量が大きくなる。被溶接
トーチ 溶接トーチ。ここで溶接を行う。電気と芯線、シールドガスはここで供給される。ガン、ノズルと言うこともある。トーチに供給される電流は500Aを超えることもある。ロボットは長時間の溶接が可能なので、トーチが焼きついたり熔けたりすることがある。そのため大型の溶接ロボットでは水冷トーチが使われることが多い。