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예열 온도 계산기 — EN 1011-2 방법 B
용접

예열 온도 계산기 — EN 1011-2 방법 B

수소에 의한 저온균열을 막기 위한 최소 예열 온도를 탄소당량 CET, 이음부의 합산 두께, 용접재료의 확산성 수소, 입열로부터 구합니다. 실제 강종을 입력하면 CET는 그 강종의 규정 성분에서 도출됩니다. 실제 GET 폼이므로 JavaScript를 꺼도 정확히 계산됩니다.

EN 1011-2 부속서 C.3, 방법 B — 비합금강 및 저합금강에만 적용됩니다. 용접절차서를 작성하기 위한 참고이며, 인증된 WPS를 대체하지 않습니다.
탄소당량의 출처
비합금강·저합금강만 해당합니다. 위에서 CET를 강종에서 가져오도록 설정한 경우에만 사용됩니다. 050A17 (1.0038)가 허용하는 최대 성분에서 CET를 도출했습니다. 레이들 분석값을 쓰려면 수동 입력으로 전환하세요.

050A17 (1.0038)가 허용하는 최대 성분

원소규격값사용값 (최대)출처
C≤0,170.17 %werkstoffnummer_catalog
Mn≤1,401.4 %werkstoffnummer_catalog
Mo이 강종에는 규정 없음 — 잔류 원소로 0 처리
Cr이 강종에는 규정 없음 — 잔류 원소로 0 처리
Cu≤0,550.55 %werkstoffnummer_catalog
Ni이 강종에는 규정 없음 — 잔류 원소로 0 처리
CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40. 강종에서 도출할 때는 규격이 허용하는 최대 함량으로 계산합니다 — 범위 상단의 용강도 규격에 완전히 부합하며 동시에 충분히 경화됩니다.
이음부와 시공 조건
mm
이음부에서 만나는 부재 두께의 합입니다. 판 한 장이 아니라 열이 빠져나가는 크기를 나타냅니다.
ml
용착 금속 100 g당 값입니다. 용접재료의 성적서나 데이터시트에서 가져오십시오. 어림값은 쓰지 마십시오 — 이 항이 결과를 크게 좌우합니다.
kJ/mm
용접 비드 단위 길이당 아크 에너지입니다. 입열이 클수록 냉각이 느려지고 필요한 예열은 낮아집니다.
초기화 제출 시 다시 계산됩니다 — JavaScript를 꺼도 동일한 값이 표시됩니다.
PDF로 내려받기결과 시트 · A4먼저 계산을 실행해 주십시오. 그러면 시트를 내려받을 수 있습니다.

이 값을 사용하기 전에 읽어 주십시오

예열이 부족하면 수소에 의한 저온균열이 발생합니다. 저온균열은 용접 후 수 시간에서 수일 뒤 — 용접부를 검사하고 합격 처리한 한참 뒤에 나타납니다. 이 계산기는 공표된 하나의 방법을 그 적용 범위 안에서 재현할 뿐이며, 구속도, 이음부 형상, 실제 용접재료의 수소량, 주위 환경은 알지 못합니다. 용접절차서를 준비하고 타당성을 확인하는 데 사용하십시오. 생산을 규율하는 값은 인증된 WPS에 기재된 값입니다.

방법 B가 온도를 도출하는 방식

용접부가 저온에서 갈라질지를 결정하는 것은 네 가지입니다. 강의 경화능, 이음부가 열을 빼앗아 가는 속도, 공정이 용착 금속에 들여오는 수소량, 그리고 아크가 남기는 에너지입니다. 방법 B는 각각에 항을 하나씩 대응시키고(경화능에 CET, 열 방출에 합산 두께, 수소에 HD, 아크 에너지에 Q), 그 수소가 해를 끼치기 전에 확산되어 빠져나갈 수 있을 만큼 냉각이 느려지는 온도를 돌려줍니다.

널리 잘못 게시되고 있어 분명히 밝혀 둡니다. 두께 항은 tanh(d / 35)이며 두께에 따라 증가합니다. 두꺼운 단면일수록 열을 더 빨리 빼앗기므로 예열은 줄어드는 것이 아니라 늘어나야 합니다. 상위에 노출되는 여러 계산기가 tanh(35 / d)를 쓰는데, 이는 물리를 뒤집어 이음부가 가장 육중하고 결과가 가장 심각한 지점에서 오히려 예열을 과소평가합니다. 이 엔진은 규격 본문 그대로 구현했습니다.

이 방법의 한계

방법 B가 검증된 범위는 CET 0.20~0.50 %, 합산 두께 10~90 mm, HD 1~20 ml/100 g, 입열 0.5~4.0 kJ/mm입니다. 이 범위를 벗어나면 계산기는 거부하고 넘어선 한계를 명시합니다. 수식 자체는 아무것도 예측하지 못하게 된 뒤에도 계속 숫자를 내놓기 때문입니다. 또한 스테인리스강, 오스테나이트계, 고합금강은 대상이 아닙니다. 스테인리스 강종을 입력하면 탄소당량 자체가 크롬에서 거부되는데, 이는 이 방법이 적합한 도구가 아니라는 신호입니다.

예열 온도 — 자주 묻는 질문

결과가 음수이거나 매우 낮으면 예열 없이 용접해도 되나요?

결과가 상온 이하라는 것은 그 네 가지 입력에 대해 식이 예열을 요구하지 않는다는 뜻일 뿐, 용접이 무조건 안전하다는 뜻이 아닙니다. 구속, 습기, 약 5 °C 미만의 모재 온도, 두껍거나 강성이 큰 조립체는 모두 이 식이 다루지 않은 예열의 근거가 됩니다. 결과는 WPS의 입력이며, 판단은 WPS가 합니다.

왜 CET를 허용 성분의 상한에서 취하고 중간값을 쓰지 않나요?

규격 범위 상단으로 납입된 용강도 규격에 완전히 부합하며 동시에 충분히 경화되기 때문입니다. 중간값으로 예열을 정하면 그 값보다 위쪽의 모든 적합 용강이 보호 부족 상태가 되고, 균열은 바로 그 보호 부족 쪽에서 발생합니다. 이 사이트의 PREN 계산기가 중간값을 쓰는 이유는 정확히 그 반대입니다. 그쪽에서는 보장되지 않은 함량을 인정하면 내식성을 과대평가하게 됩니다. 두 계산기 모두 원소별로 어떤 값을 썼는지 밝힙니다.

방법 A와 방법 B의 차이는 무엇인가요?

둘 다 EN 1011-2 부속서 C에 있습니다. 방법 A는 CEV를 출발점으로 선도와 수소 등급을 사용하고, 방법 B는 여기에 구현한 닫힌 형태의 식으로 CET를 중심으로 구성됩니다. 서로 다른 적합식이며 유효 범위도 달라 반드시 일치할 필요가 없습니다. 값이 다를 때는 시방서가 지정한 쪽이 우선합니다. 이 페이지는 방법 B만 구현했고, 그 사실을 폼 위에 밝혔습니다.

이 값은 예열 온도인가요, 패스 간 온도인가요?

이 값은 최소 예열 온도입니다. 아크를 일으키기 전에 이음부가 도달해 있어야 하는 온도입니다. 다층 용접에서는 보통 같은 값을 최소 패스 간 온도로 유지하여, 패스 사이에도 이 아래로 떨어지지 않게 합니다. 최대 패스 간 온도는 모재와 WPS에서 나오는 별개의 제한이며, 이 식은 그것을 산출하지 않습니다.

스테인리스 강종을 입력하면 왜 거부되나요?

방법 B의 바탕이 되는 CET 식은 비합금강과 저합금강을 대상으로 만들어졌고, 그 적용 범위는 크롬을 1.5 %로 제한합니다. 스테인리스 강종은 그 열 배를 함유하므로, 거부 메시지가 크롬을 지목하고 거기서 멈춥니다. 이는 결함이 아니라 올바른 동작입니다. 오스테나이트계 스테인리스강은 이 방법이 다루는 마르텐사이트적 의미에서 경화되지 않으며, 그 예열은 전혀 다른 관점으로 정해집니다.