シールドガス:
* argon(ar): アルミニウム、マグネシウム、チタン、およびその他の非鉄金属の溶接に使用されます。また、鋼のTig溶接でも使用されています。
* ヘリウム(He): 厚い材料の溶接に使用され、アルゴンと比較して溶接速度を高速化するために使用されます。多くの場合、ステンレス鋼のティグ溶接のためにアルゴンと混合されます。
* 二酸化炭素(CO2): 鋼のMig溶接で使用され、溶接品質を改善するために、Argonと混合されることがよくあります。
* 酸素(O2): 酸素燃料溶接で使用されます。そこでは、アセチレンまたはプロパンと混合して、切断と溶接のための非常に熱い火炎を作り出します。
* 窒素(N2): 一部のアプリケーションのシールドガスとして使用できますが、他のオプションよりも一般的ではありません。
燃料ガス:
* アセチレン(C2H2): 酸素アセチレン溶接と切断で使用されます。非常に熱い炎を生成し、厚い材料に適しています。
* プロパン(C3H8): アセチレンに代わるより安価な代替品ですが、より少ない熱炎を生成します。しばしば、軽量の溶接と切断に使用されます。
* 天然ガス(CH4): 一部の溶接アプリケーションで使用されていますが、プロパンまたはアセチレンよりも一般的ではありません。
他のガス:
* 水素(H2): 溶接では燃料ガスとして使用できますが、他のオプションよりも一般的ではありません。
* エチレン(C2H4): 一部の特定の溶接プロセスで使用されますが、他のガスほど一般的ではありません。
適切なガスの選択:
溶接用のガスの選択は、次のようないくつかの要因に依存します。
* 溶接プロセスのタイプ: 異なる溶接プロセスには、異なるガスが必要です。
* 溶接中の材料: 一部のガスは、特定の材料に適しています。
* 溶接品質要件: ガスの選択は、溶接の強度、外観、およびその他の特性に影響を与える可能性があります。
溶接専門家と相談するか、アプリケーションに最適なガスを決定するために使用される特定の溶接プロセスと材料のメーカーの仕様を参照することが重要です。