스터드 용접은 금속 스터드의 한쪽 끝을 판(또는 파이프 피팅) 표면에 접촉시키고 전기 아크를 통해 접촉 표면이 녹은 후 스터드에 일정한 압력을 가하는 방법입니다. 스터드 용접을 실현하는 방법에는 드로잉 아크 스터드 용접, 에너지 저장 스터드 용접, 저항 용접, 프로젝션 용접 등이 있습니다. 스터드 용접의 비공식적인 명칭은 다음과 같습니다. 못 심기 기계, 씨앗 용접 기계, 임플란트 용접 기계, 못 이식 기계, 나사 용접 기계, 나사 용접 기계 등.
스터드 용접의 용접 원리는 용접 열원을 사용하여 스터드와 기본 소재 사이의 접촉 표면을 용융 온도까지 가열한 다음 냉각 및 응고시켜 용접 조인트를 형성하는 것입니다. 용접 공정 동안 용접 전류는 용접 헤드의 접촉 표면을 통과하여 열을 발생시켜 스터드와 기본 금속 사이의 접촉 표면을 용융합니다. 동시에 용접 전류는 자기장을 생성하여 용융 영역의 열 흐름과 교반 효과를 향상시키고 용접 조인트의 품질을 개선합니다. 전통적인 스터드 용접기는 일반적으로 다음 두 가지 유형으로 나뉩니다. 일반 아크 스터드 용접과 커패시터 에너지 저장 스터드 용접.
스터드 용접은 고층 철구조 건물, 산업 플랜트 건물, 고속도로, 철도, 교량, 탑, 자동차, 에너지, 운송 시설 건물, 공항, 역, 발전소, 파이프 지지대, 리프팅 기계 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 철구조물.
용접 스터드
W콘크리트용 필드 스터드 에너지 저장 나사, 전기 볼트 용접 스터드, 유형 용접 못 등으로도 불립니다. Tru 용접 스터드 판금 산업과 섀시 본체를 생산하는 공장에서만 사용됩니다. 용접 나사와 리벳 나사의 용도는 동일하지만 사용 원리는 상당히 다릅니다. 압력 리벳 나사는 자체 잠금 엠보싱 이빨로 고정되는 반면 용접 나사는 나사 머리에 작은 맞대기 용접 지점이 있습니다. 나사는 스팟 용접 기술을 사용하여 판금에 용접하여 고정합니다. 외부 나사산이므로 용접 나사라고 합니다.
용접 스터드는 나사산에 따라 외부 나사산 용접 스터드와 내부 나사산 용접 스터드의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 유형에 따라 헤드리스와 헤드리스의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 재료에 따라 탄소강, 구리 도금강, 스테인리스강, 구리 및 알루미늄으로 나뉩니다.
304 스테인리스 스틸로 만든 용접 스터드는 304 플레이트에만 사용할 수 있습니다. 이 점에 유의해야 합니다. 다른 소재에 사용하면 용접 성능이 달라지고 때로는 느슨해질 수 있습니다. 316 스테인리스 스틸 스팟 용접 나사는 316 스테인리스 스틸 플레이트에만 사용할 수 있습니다.
재료는 표면에 구리 코팅 층이 있는 탄소강 용접 스터드입니다. 구리 도금을 하는 이유는 용접 나사를 아름답게 만들기 위한 것뿐만 아니라 구리 도금 후에는 단단히 용접하기가 더 쉽기 때문입니다. 이 구리 도금 용접 나사의 머리에 작은 돌출부가 있습니다. 이 지점은 용접됩니다. 이 지점은 판금에 연결됩니다. 아크 용접으로 생성된 고온은 이 지점을 녹여 판금과 일체를 형성하는 데 사용됩니다. 탄소강 구리 도금 용접 나사는 탄소강 판에서만 사용할 수 있습니다. 이것이 용접 나사의 특성입니다. 동등한 재료에 설치하는 것이 가장 좋습니다.
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