TH124410A - การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด และวิธีการเชื่อมยึดแบบจุด - Google Patents

การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด และวิธีการเชื่อมยึดแบบจุด

Info

Publication number
TH124410A
TH124410A TH1201000840A TH1201000840A TH124410A TH 124410 A TH124410 A TH 124410A TH 1201000840 A TH1201000840 A TH 1201000840A TH 1201000840 A TH1201000840 A TH 1201000840A TH 124410 A TH124410 A TH 124410A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
formula
mass
thin steel
pressure
equal
Prior art date
Application number
TH1201000840A
Other languages
English (en)
Other versions
TH52902B (th
TH124410B (th
Inventor
โออิกาว่า นายฮัทสุฮิโกะ
ฮามาทานิ นายฮิเดกิ
อาซูมา นายมาซาฟูมิ
ซูซูกิ นายโนริยูกิ
วาตานาเบะ นายฟูมิโนริ
มารุยามา นายนาโอกิ
คาวาตะ นายฮิโรยูกิ
Original Assignee
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง
Filing date
Publication date
Application filed by นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง filed Critical นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
Publication of TH124410A publication Critical patent/TH124410A/th
Publication of TH124410B publication Critical patent/TH124410B/th
Publication of TH52902B publication Critical patent/TH52902B/th

Links

Abstract

DC60 (04/06/58) การประดิษฐ์นี้จัดให้มีการเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด (10) ที่ประกอบรวมด้วยแผ่น เหล็กกล้าบางหนึ่งแผ่นเป็นอย่างน้อยที่สุด ที่มีแรงยึดต้านแรงดึง 750 MPa ถึง 1850 MPa และมีค่า คาร์บอน อิควิวาเลนท์ Ceq เท่ากับหรือมากกว่า 0.22เปอร์เซนต์ โดยมวล ถึง 0.55เปอร์เซนต์ โดยมวล และที่ซึ่งก้อน โลหะ (3) จะถูกสร้างขึ้นในผิวเชื่อมต่อของแผ่นเหล็กกล้าบาง (1A, 1B) ในบริเวณชั้นด้านนอกของ ก้อนโลหะ ไมโครสตรักเจอร์จะประกอบด้วย โครงสร้างเดนไดรท์ ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยของช่วงแขนจะ เท่ากับหรือน้อยกว่า 12 ไมครอน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกรนเฉลี่ยของคาร์ไบรด์ ที่อยู่ในไมโครสตรัก เจอร์เป็น 5 nm ถึง 100 nm และความหนาแน่นตามจำนวนของคาร์ไบด์เท่ากับหรือมากกว่า 2 x 10ยกกำลัง6 / ตารางมิลลิเมตร แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 04/06/2558 การประดิษฐ์นี้จัดให้มีการเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด (10) ที่ประกอบรวมด้วยแผ่น เหล็กกล้าบางหนึ่งแผ่นเป็นอย่างน้อยที่สุด ที่มีแรงยึดต้านแรงดึง 750 MPa ถึง 1850 MPa และมีค่า คาร์บอน อิควิวาเลนท์ Ceq เท่ากับหรือมากกว่า 0.22% โดยมวล ถึง 0.55% โดยมวล และที่ซึ่งก้อน โลหะ (3) จะถูกสร้างขึ้นในผิวเชื่อมต่อของแผ่นเหล็กกล้าบาง (1A, 1B) ในบริเวณชั้นด้านนอกของ ก้อนโลหะ ไมโครสตรักเจอร์จะประกอบด้วย โครงสร้างเดนไทรด์ ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยของช่วงแขนจะ เท่ากับหรือน้อยกว่า 12 (สูตร)m, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกรนเฉลี่ยของคาร์ไบรด์ ที่อยู่ในไมโครสตรัก เจอร์เป็น 5 nm ถึง 100 nm และความหนาแน่นตามจำนวนของคาร์ไบด์เท่ากับหรือมากกว่า 2 x 106 / มม.2 ----------------------------------------- การประดิษฐ์นี้จัดให้มีการเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด(10)ที่ประกอบรวมด้วยแผ่น เหล็กกล้าบางหนึ่งแผ่นเป็นอย่างน้อยที่สุด ที่มีแรงยึดต้านแรงดึง750 MPa ถึง 1850 MPa และมีค่า คาร์บอน อิควิวาเลนท์ Ceq เท่ากับหรือมากกว่า 0.22% โดยมวล ถึง 0.55% โดยมวล และที่ซึ่งก้อน โลหะ (3) จะถูกสร้างขึ้นในผิวเชื่อมต่อของแผ่นเหล็กกล้าบาง (1A, 1B) ในบริเวณชั้นด้านนอกของ ก้อนโลหะ ไมโครสตรักเจอร์จะประกอบด้วย โครงสร้างเดนไทรด์ ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยของช่วงแขนจะ เท่ากับหรือน้อยกว่า 12 (สูตร)m, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกรนเฉลี่ยของคาร์ไบรด์ ที่อยู่ในไมโครสตรัก เจอร์เป็น 5 nm ถึง 100 nm และความหนาแน่นตามจำนวนของคาร์ไบด์เท่ากับหรือมากกว่า 2 x 106 / มม.2

Claims (3)

1. การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุดของแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ที่ซึ่งประกอบด้วย : แผ่นเหล็กกล้าบางสองแผ่นหรือมากกว่า ที่นำมาเชื่อมยึดแบบจุดเข้าด้วยกันและกัน และ ก้อนโลหะที่เกิดขึ้นในผิวเชื่อมต่อกันของแผ่นเหล็กกล้าบาง ที่ซึ่งแผ่นเหล็กกล้าบางแผ่นหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่สุดของแผ่นเหล็กกล้าบางสองแผ่นหรือ มากกว่า จะเป็นแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ที่ซึ่แงรงยึดต้านแรงดึงของมันเป็น 750 MPa ถึง 1850 MPa และที่ซึ่ง ค่าคาร์บอน อิควิวาเลนท์ Ceq ของมัน ที่แสดงโดยสูตร (1) ข้างใต้ 0.22% โดยมวล ถึง 0.55% โดยมวล และ ที่ซึ่ง ในบริเวณของชั้นด้านนอกของก้อนโลหะ ซึ่งเป็นบริเวณยกเว้นบริเวณที่มีรูปแบบ เหมือนกัน ซึ่งมีขนาดโตเป็น 90% ของรูปทรงด้านนอกของก้อนโลหะในก้อนโลหะ, ไมโครสตรักเจอร์ประกอบด้วย โครงสร้างเดนไดรท์ ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยของช่วงแขน ของมันจะเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 (สูตร)m, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกรนเฉลี่ยของคาร์ไบด์ ที่อยู่ในไมโครสตรักเจอร์ ที่อยู่ ในไมโครสตรักเจอร์เป็น 5 nm ถึง 100 nm และความหนาแน่นตามจำนวนของคาร์ไบด์จะเท่ากับหรือ มากกว่า 2 x 106/มม.
2 Ceq = [C] + [Si] / 30 + [Mn] / 20 + 2 [P] + 4 [S] ... (1) ([C], [Si], [Mn], [P] และ [S] แต่ละตัว จะแสดงปริมาณแต่ละส่วน (% โดยมวล) ของ C, Si, Mn, P และ S) 1.5% โดยมวล ถึง 3.0% โดยมวล และ ที่ซึ่ง ในแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ปริมาณ p เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.03% โดยมวล, ปริมาณ S เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01% โดยมวล, ปริมาณ N เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.0100% โดยมวล, ปริมาณ O เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.007% โดยมวล, ปริมาณ A1 เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.00% โดยมวล และ ธาตุปรับสมดุลประกอบด้วย Fe และสารปนเปื้อนที่ไม่สามารหลีกเลี่ยงได้ 1.005% โดยมวล ถึง 0.10% โดยมวล 1.01% โดยมวล ถึง 0.8% โดยมวล
5. การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุดของแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ตามที่ระบุไว้ในข้อถือ สิทธิข้อ 2 หรือข้อถือสิทธิข้อ 4 ที่ซึ่งแผ่นเหล็กกล้าแรงสูงจะประกอบต่อไปด้วยธาตุอีกชนิดหนึ่ง เป็นอย่างน้อยที่สุด ที่เลือกมาจากหมู่ที่ประกอบด้วย Ca, Ce, Mg และ REM ภายในช่วง 0.0001% โดยมวล ถึง 0.05% โดยมวล โดยรวม
6. วิธีการเชื่อมยึดแบบจุดสำหรับสร้างเป็นก้อนโลหะ ในผิวเชื่อมต่อของแผ่นเหล็กกล้าบาง สองแผ่นหรือมากกว่า, แผ่นเหล็กกล้าบางแผ่นหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่สุดของแผ่นเหล็กกล้าบางสองแผ่นหรือ มากกว่า จะเป็นแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ที่ซึ่งแรงยึดต้านแรงดึงของมันเป็น 750 MPa ถึง 1850 MPa และค่าคาร์บอน อิควิวาเลนท์ Ceq ของมัน ที่แสดงโดยสูตร (1) ข้างใต้ จะเป็น 0.22% โดยมวล ถึง 0.55% โดยมวล วิธีการประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ : การใช้กระบวนการให้พลังงานเพื่อเชื่อมยึด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แรงอัดดัน EF (N) ของ ขั้วอิเล็กโทรดเชื่อมยึด ที่ดันกับแผ่นเหล็กกล้าบางสองแผ่นหรือมากกว่า เป็นไปตามสูตร (2) ข้างใต้ ต่อจากนั้นในขณะที่คงแรงอัดัน EF ไว้นั้น จะเป็นการใช้กระบวนการให้พลังงานเพื่อ ทำความร้อนหลังกระบวนการ PC(kA) ที่เป็นไปตามสูตร (4) ข้างใต้ตามที่กำหนด โดยการใช้กระแส เชื่อมยึด WC (kA) ในกระบวนการให้พลังงาน เพื่อเชื่อมยึดสำหรับช่วงเวลาของกระบวนการให้ พลังงานเพื่อทำความรอนหลังกระบวนการ Pt (ms) ที่เป็นไปตามสูตร (5) ข้างใต้ และ ต่อจากนั้นเป็นการลดปลดความดันของแรงอัดดัน EF ให้หมดไป ที่ซึ่งระหว่างขั้นตอนของกระบวนการให้พลังงานเพื่อเชื่อมยึด และขั้นตอนของ กระบวนการให้พลังงาน เพื่อทำความร้อนหลังกระบวนการนั้น แผ่นเหล็กกล้าบาง จะถูกทำให้เย็นลง ตามช่วงเวลาของการทำความเย็นหลังการเชื่อมยึด Ct (ms) ที่เป็นไปตามสูตร (3) ข้างใต้ในขณะที่ ยังคงแรงอัดดัน EF ไว้ในระดับของมันอยู่ และ ที่ซึ่งช่วงเวลที่คงไว้ Ht (ms) ในระหว่างช่วง ที่ซึ่งแรงอัดดัน EF ยังคงอยู่ระหว่าง ขั้นตอนของกระบวนการให้พลังงาน เพื่อทำความร้อนหลังกระบวนการ และขั้นตอนของการปลด ความดันของแรงอัดดัน EF ที่เป็นไปตามสูตร (6) ข้างใต้ Ceq = [C] + [Si] / 30 + [Mn] / 20 + 2 [P] + 4 [S] ... (1) 1960 x h (สูตร) EF (สูตร) 3430 x h ... (2) 16 (สูตร) Ct (สูตร) 300 ... (3) 0.04 x WC (สูตร) PC (สูตร) 0.95 x WC ... (4) 30 (สูตร) Pt (สูตร) 200 ... (5) 0 (สูตร) Ht (สูตร) 240 ... (6) ([C], [Si], [Mn], [P] และ [S] แต่ละตัว จะแสดงปริมาณแต่ละส่วน (% โดยมวล) ของ C, Si, Mn, P แลละ S และ h จะแสดงความหนา (มม.) ของแผ่นเหล็กกล้าบาง)
7. วิธีการเชื่อมยึดแบบจุดสำหรับสร้างเป็นก้อนโลหะ ในผิวเชื่อมต้อของแผ่นเหล็กกล้าบาง สองแผ่นหรือมากกว่า, แผ่นเหล็กกล้าบางแผ่นหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่สุดของแผ่นเหล็กกล้าบางสองแผ่นหรือ มากกว่า จะเป็นแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ที่ซึ่งแรงยึดต้านแรงดึงของมันเป็น 750 MPa ถึง 1850 MPa และค่าคาร์บอน อิควิวาเลนท์ Ceq ของมัน ที่แสดงโดยสูตร (1) ข้างใต้ จะเป็น 0.22% โดยมวล ถึง 0.55% โดยมวล, วิธีการจะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ : การใช้กระบวนการให้พลังงานเพื่อเชื่อมยึด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แรงอัดดัน EF (N) ของ ขั้วอิเล็กโทรดเชื่อมยึด ที่ดันกับแผ่นเหล็กกล้าบางสองแผ่นหรือมากกว่า เป็นไปตามสูตร (7) ข้างใต้, ต่อจากนั้น ในขณะที่คงแรงอัดัน EF ไว้นั้น จะเป็นการใช้กระบวนการให้พลังงานเพื่อทำ ความร้อนหลังกระบวนการ กับขั้วอิเล็กโทรดเชื่อมยึดด้วยกระแสของกระบวนการให้พลังงาน เพื่อทำ ความร้อนหลังกระบวนการ PC(kA) ที่เป็นไปตามสูตร (4) ข้างใต้ตามที่กำหนด โดยการใช้กระแส เชื่อมยึด WC (kA) ในกระบวนการให้พลังงาน เพื่อเชื่อมยึดสำหรับช่วงเวลาของกระบวนการให้ พลังงานเพื่อทำความรอนหลังกระบวนการ Pt (ms) ที่เป็นไปตามสูตร (5) ข้างใต้ และ ต่อจากนั้น เป็นการลดปลดความดันของแรงอัดดัน EF ให้หมดไป ที่ซึ่งระหว่างขั้นตอนของกระบวนการให้พลังงานเพื่อเชื่อมยึด และขั้นตอนของ กระบวนการให้พลังงาน เพื่อทำความร้อนหลังกระบวนการนั้น แผ่นเหล็กกล้าบางจะถูกทำให้เย็นลง ตามช่วงเวลาของการทำความเย็นหลังการเชื่อมยึด Ct (ms) ที่เป็นไปตามสูตร (3) ข้างใต้ในขณะที่ ยังคงแรงอัดดัน EF ไว้ในระดับของมันอยู่ และ ที่ซึ่งช่วงเวลที่คงไว้ Ht (ms) ในระหว่างช่วง ที่ซึ่งแรงอัดดัน EF ยังคงอยู่ระหว่าง ขั้นตอนของกระบวนการให้พลังงาน เพื่อทำความร้อนหลังกระบวนการ และขั้นตอนของการปลด ความดันของแรงอัดดัน EF ที่เป็นไปตามสูตร (6) ข้างใต้ Ceq = [C] + [Si] / 30 + [Mn] / 20 + 2 [P] + 4 [S] ... (1) 16 (สูตร) Ct (สูตร) 300 ... (3) 0.04 x WC (สูตร) PC (สูตร) 0.95 x WC ... (4) 30 (สูตร) Pt (สูตร) 200 ... (5) 0 (สูตร) Ht (สูตร) 240 ... (6) 1470 x h (สูตร) EF < 1960 x h .... (7) ([C], [Si], [Mn], [P] และ [S] แต่ละตัว จะแสดงปริมาณแต่ละส่วน (% โดยมวล) ของ C, Si, Mn, P แลละ S และ h จะแสดงความหนา (มม.) ของแผ่นเหล็กกล้าบาง)
8. วิธีการเชื่มยึดแบบจุดของแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 6 หรือข้อถือสิทธิข้อ 7 ที่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ หลังขั้นตอนของการลดปลดความดัน ลง จะเป็นการคงแผ่นเหล็กกล้าบางไว้ที่อุณหภูมิของกระบวนการให้ความร้อน หลังการเชื่อมยึด AT ( ํ ซ.) ที่เป็นไปตามสูตร (8) ข้างใต้ ตามช่วงเวลาของกระบวนการให้ความร้อนหลังการเชื่อมยึด At (s) ที่เป็นไปตามสูตร (9) ข้างใต้ 120 (สูตร) AT (สูตร) 220 ... (8) 100 (สูตร) AT (สูตร) 6000 ... (9)
9. วิธีการเชื่มยึดแบบจุดของแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 6 ที่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ ระหว่างขั้นตอนของการลดปลดความดัน และขั้นตอนของ การคงแผ่นเหล็กกล้าบางไว้ที่อุณหภูมิของกระบวนการให้ความร้อน หลังการเชื่อมยึดนั้น จะมีการทำ ความเย็นให้กับแผ่นเหล็กกล้าบาง เพื่อที่จะลดอุณหภูมิผิวของส่วนที่ซึ่งขั้วอิเล็กโทรดเชื่อมยึดของ แผ่นเหล็กกล้าบาง เข้ามาสัมผัสแนบตัวอยู่ด้วย จนมีอุณหภูมิ CT ( ํ ซ.) ที่เป็นไปตามสูตร (10) ข้างใต้ CT (สูตร) 150 ... (10) 1 1.5% โดยมวล ถึง 3.0% โดยมวล และ ที่ซึ่ง ในแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ปริมาณ p เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.03% โดยมวล, ปริมาณ S เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01% โดยมวล, ปริมาณ N เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.0100% โดยมวล, ปริมาณ O เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.007% โดยมวล, ปริมาณ A1 เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.00% โดยมวล และ ธาตุปรับสมดุลประกอบด้วย Fe และสารปนเปื้อนที่ไม่สามารหลีกเลี่ยงได้ 1 1.005% โดยมวล ถึง 0.10% โดยมวล 1 1.01% โดยมวล ถึง 0.8% โดยมวล 1
3. วิธีการเชื่มยึดแบบจุดของแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูง ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 10 ถึง 12 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งแผ่นเหล็กกล้าแรงยึดสูงจะประกอบต่อไปด้วยธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อย ที่สุด ที่เลือกมาจากหมู่ที่ประกอบด้วย Ca, Ce, Mg และ REM ภายในช่วง 0.0001% โดยมวล ถึง 0.05% โดยมวล โดยรวม
TH1201000840A 2010-08-30 การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด และวิธีการเชื่อมยึดแบบจุด TH52902B (th)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH124410A true TH124410A (th) 2013-06-06
TH124410B TH124410B (th) 2013-06-06
TH52902B TH52902B (th) 2016-12-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI601588B (zh) Resistance point welding method
Li et al. Porosity and liquation cracking of dissimilar Nd: YAG laser welding of SUS304 stainless steel to T2 copper
CN105358284B (zh) 电阻点焊方法
CN105296854B (zh) 一种具有优良综合性能的冷轧双面不锈钢复合板及制造方法
Fernandus et al. Developing Temperature–Time and Pressure–Time diagrams for diffusion bonding AZ80 magnesium and AA6061 aluminium alloys
CN112743228B (zh) 激光焊接接头及汽车用骨架零件
JP2011224578A (ja) 異材接合方法
KR102251589B1 (ko) 저항 스폿 용접 방법
JP2019072764A (ja) 抵抗スポット溶接方法および抵抗スポット溶接部材の製造方法
JP2005334971A (ja) アルミ系材と鉄系材の抵抗スポット溶接方法および接合継手
JP5206448B2 (ja) 高強度薄鋼板の抵抗スポット溶接方法
CN101284329A (zh) 超级镍/NiCr叠层复合材料的填丝钨极氩弧焊工艺
JP2019089076A (ja) 抵抗スポット溶接方法及び溶接継手
JP6879345B2 (ja) 抵抗スポット溶接方法、抵抗スポット溶接継手の製造方法
JP6048622B1 (ja) 鋼板の接合体、鋼板の接合体の製造方法およびスポット溶接方法
CN105345252B (zh) 一种高氮钢的焊接方法
TH124410A (th) การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด และวิธีการเชื่อมยึดแบบจุด
JP6315161B1 (ja) 抵抗スポット溶接方法
JP2019155473A (ja) 抵抗スポット溶接部材の製造方法
CN112584959A (zh) 电阻点焊构件及其制造方法
JP2017047449A (ja) 金属接合品及びその製造方法
TH52902B (th) การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมยึดแบบจุด และวิธีการเชื่อมยึดแบบจุด
JP5907122B2 (ja) 抵抗スポット溶接方法
JP7077033B2 (ja) 接合体の製造方法
KR102348579B1 (ko) 열간성형용 강판의 저항 점용접 방법