JP7267770B2 - めっき鋼板の接合方法及び接合構造体 - Google Patents
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Description
(1) 第1の鋼板及び第2の鋼板の少なくとも一方をめっき鋼板とし、互いに重ね合わせられた前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板をアーク溶接する、めっき鋼板の接合方法であって、
前記第1の鋼板における前記第2の鋼板との重ね合わせ面に、前記第1の鋼板の縁部に略垂直であり、かつ、該縁部に沿って並ぶ複数の突条部を形成する工程と、
前記突条部が前記第2の鋼板との重ね合わせ面に向かう方向に突出するように、前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板を重ね合わせる工程と、
前記第1の鋼板の前記縁部又は前記第2の鋼板の前記縁部を、線状にアーク溶接する工程と、
を備える、めっき鋼板の接合方法。
(2) 前記形成工程において、前記複数の突条部の形成は、前記第1の鋼板を所望の形状にプレス加工すると同時に行われる、上記(1)に記載のめっき鋼板の接合方法。
(3) 前記重ね合わせ工程において、前記複数の突条部間には、前記第1の鋼板と前記第2の鋼板との間隔が略一定である隙間が形成される、上記(1)又は(2)に記載のめっき鋼板の接合方法。
(4) 前記突条部は、前記プレス加工時に設けられるロックビードである、上記(2)に記載のめっき鋼板の接合方法。
(5) 前記突条部の高さは0.2~1.0mmである、上記(1)~(4)のいずれか1つに記載のめっき鋼板の接合方法。
(7) 前記第1の鋼板は、ホットスタンプ用鋼板である、上記(1)~(6)のいずれか1つに記載のめっき鋼板の接合方法。
(8) 前記プレス加工は、ホットスタンプである、上記(2)又は(4)に記載のめっき鋼板の接合方法。
(9) 前記アーク溶接工程において、シールドガスは、Arが80体積%以下で、残りをCO2とした混合ガス、又は100体積%CO2ガスである、上記(1)~(8)のいずれか1つに記載のめっき鋼板の接合方法。
(10) 前記アーク溶接工程において、溶接ワイヤは、正負の送給制御によって供給され、短絡時に溶滴の表面張力を利用して溶融池に移行させる、上記(1)~(9)のいずれか1つに記載のめっき鋼板の接合方法。
(11) 第1の鋼板及び第2の鋼板の少なくとも一方をめっき鋼板とし、互いに重ね合わせられた前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板がアーク溶接される、接合構造体であって、
前記第1の鋼板における前記第2の鋼板との重ね合わせ面に、前記第1の鋼板の縁部に略垂直であり、かつ、該縁部に沿って並ぶ複数の突条部が形成され、
前記突条部が前記第2の鋼板との重ね合わせ面に向かう方向に突出するように、前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板が重ね合わせられており、
前記第1の鋼板の前記縁部又は前記第2の鋼板の前記縁部には、線状の溶接ビードが形成されている、接合構造体。
図1は、本発明の第1の実施形態に係るめっき鋼板の接合方法を模式的に示す斜視図である。また、図2は、図1のA-A断面図であり、図3は、図1のB-B断面図である。
ここで、溶接時にクランプ等により板組が拘束された場合、突条部12は、第1の鋼板10の縁部11に対して略垂直方向(Y方向)に延びており、かつ、この突条部12が複数形成されているため、クランプ時の板組(特に、突条部12が形成された第1の鋼板10)の変形に対する強度が向上し、重ね継手としての平行間隔を安定的に維持できるように隙間を管理することができ、溶接後の部品形状の精度が向上する。よって、溶接品質劣化や製品寸法のズレを抑制することができる。
図4は、本発明の第2の実施形態に係るめっき鋼板の接合方法を模式的に示す斜視図である。
図5は、本発明の第3の実施形態に係るめっき鋼板の接合方法を模式的に示す斜視図である。
図6は、本発明の第4の実施形態に係るめっき鋼板の接合方法を模式的に示す斜視図である。また、図7は、図6のC-C断面図である。
(1) 第1の鋼板及び第2の鋼板の少なくとも一方をめっき鋼板とし、互いに重ね合わせられた前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板をアーク溶接する、めっき鋼板の接合方法であって、
前記第1の鋼板における前記第2の鋼板との重ね合わせ面に、前記第1の鋼板の縁部に略垂直であり、かつ、該縁部に沿って並ぶ複数の突条部を形成する工程と、
前記突条部が前記第2の鋼板との重ね合わせ面に向かう方向に突出するように、前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板を重ね合わせる工程と、
前記第1の鋼板の前記縁部又は前記第2の鋼板の前記縁部を、線状にアーク溶接する工程と、
を備える、めっき鋼板の接合方法。
前記第1の鋼板における前記第2の鋼板との重ね合わせ面に、前記第1の鋼板の縁部に略垂直であり、かつ、該縁部に沿って並ぶ複数の突条部が形成され、
前記突条部が前記第2の鋼板との重ね合わせ面に向かう方向に突出するように、前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板が重ね合わせられており、
前記第1の鋼板の前記縁部又は前記第2の鋼板の前記縁部には、線状の溶接ビードが形成されている、接合構造体。
11,21 縁部
12,22 突条部
20 第2の鋼板
40 溶接トーチ
41 溶接ワイヤ
50 溶接金属(溶接ビード)
100A,100B,100C 接合構造体
G ギャップ(隙間)
h 突条部の高さ
W1 第1の鋼板の開口部の内幅
W2 第2の鋼板の開口部の外幅
Claims (2)
- 第1の鋼板及び第2の鋼板の少なくとも一方をめっき鋼板とし、互いに重ね合わせられた前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板をアーク溶接する、めっき鋼板の接合方法であって、
前記第1の鋼板における前記第2の鋼板との重ね合わせ面に、前記第1の鋼板の縁部に略垂直であり、かつ、該縁部に沿って並ぶ複数の突条部を形成する工程と、
前記突条部が前記第2の鋼板との重ね合わせ面に向かう方向に突出するように、前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板を重ね合わせる工程と、
前記第1の鋼板の前記縁部又は前記第2の鋼板の前記縁部を、線状にアーク溶接する工程と、
を備え、
前記形成工程において、前記複数の突条部の形成は、前記第1の鋼板を所望の形状にプレス加工すると同時に行われ、
前記重ね合わせ工程において、前記複数の突条部間には、前記第1の鋼板と前記第2の鋼板との間隔が略一定である隙間が形成され、
前記突条部は、前記プレス加工時に設けられるロックビードであり、
前記突条部の高さは0.2~1.0mmであり、
前記第1の鋼板は、引張強度が980MPa以上の亜鉛めっき鋼板であり、
前記第1の鋼板は、ホットスタンプ用鋼板であり、
前記プレス加工は、ホットスタンプであり、
前記アーク溶接工程において、シールドガスは、Arが80体積%以下で、残りをCO 2 とした混合ガス、又は100体積%CO 2 ガスであり、
前記アーク溶接工程において、溶接ワイヤは、正負の送給制御によって供給される、めっき鋼板の接合方法。 - 第1の鋼板及び第2の鋼板の少なくとも一方をめっき鋼板とし、互いに重ね合わせられた前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板がアーク溶接される、接合構造体であって、
前記第1の鋼板における前記第2の鋼板との重ね合わせ面に、前記第1の鋼板の縁部に略垂直であり、かつ、該縁部に沿って並ぶ複数の突条部が形成され、
前記突条部が前記第2の鋼板との重ね合わせ面に向かう方向に突出するように、前記第1の鋼板及び前記第2の鋼板が重ね合わせられており、
前記第1の鋼板の前記縁部又は前記第2の鋼板の前記縁部には、線状の溶接ビードが形成されており、
前記複数の突条部は、前記第1の鋼板を所望の形状にプレス加工すると同時に形成され、
前記複数の突条部間には、前記第1の鋼板と前記第2の鋼板との間隔が略一定である隙間が形成され、
前記突条部は、前記プレス加工時に設けられるロックビードであり、
前記突条部の高さは0.2~1.0mmであり、
前記第1の鋼板は、引張強度が980MPa以上の亜鉛めっき鋼板であり、
前記第1の鋼板は、ホットスタンプ用鋼板であり、
前記プレス加工は、ホットスタンプであり、
アーク溶接する際に用いられるシールドガスは、Arが80体積%以下で、残りをCO 2 とした混合ガス、又は100体積%CO 2 ガスであり、
アーク溶接する際に用いられる溶接ワイヤは、正負の送給制御によって供給される、接合構造体。
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