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2007년도 추계학술 발표대회
   
   
- 순간단락 많음: 대립 스패터 발생
- 불안정한 아크 재점호: 스패터 다량 발생
- 불안정한 단락주기
- 순간단락 감소: 대립 스패터 감소
- 안정적인 아크 재점호: 스패터 발생 감소
- 안정적인 단락주기
 
 
   
   
단락 이행(Short Circuit)
단락 이행은 보호가스의 조성에 상관없이 저전류, 저전압 조건에서 나타나는 이행형태이며, 단락이행 과정에서 가장 큰 역할을 하는 힘은 전자기력, 중력과 표면 장력인데 표면 장력의 크기는 보호가스의 조성에 따라 변한다.
따라서, 보호가스의 조성은 단락 기간과 횟수등에 큰 영향을 주게 된다.
낙하이행 (DROP)
입상 용적 이행에 있어서 보호가스의 조성은 용적이행 및 아크 안정성에 커다란 영향을 미치는데 Ar 가스를 주성분으로 하는 조성에서는 용적이 구형으로, 아크는 용적 전체를 감싸고 있어 이행이 매우 안정적으로 이루어진다.
 
   
   
반발형 입적(Repelled) 이행
반발형 입적 이행이란 보호가스가 CO2일 경우 아크가 용적의 하단부에만 집중되어 있어 용적에는 전자기적인 반발력이 작용하게 되어 용접기 매우 불규칙한 형상을 가질 뿐만 아니라 이행과정에서 큰 스패터가 다량 발생하는 이행 형태이다.
프로젝티드(Projected) 이행
와이어 직경과 비슷한 크기의 둥글고 작은 용적이 와이어 선단부에서 빠른 속도로 모재로 방출되는 이행 형태로서 이 형태는 스프레이 이행으로 천이한 초기 이행 형태이다.
와이어의 끝이 뾰족하지 않으며 아크는 매우 안정적이고 소음도 적다.
 
   
   
스트리밍(Streaming) 이행
프로젝티드 이행 조건에서 전류를 증가시키면 나타나는 형태로서 와이어 선단이 연필심과 같이 뽀족한 모양을 하고 있다.
와이어의 끝으로부터 매우 미세한 용적이 빠르게 형성되어 용융지로 투사되기 때문에 액체가 흐르는 것처럼 보인다.
아크는 안정하며 소음도 매우 적다.
로테이트(Rotating) 이행
스트리밍 이행 조건보다 높은 전류에서 발생하는 이행 형태로서 저항열과 아크열에 의해 용융된 와이어의 끝이 전자기력의 영향을 받아 나선형 궤적을 그리면서 빠른 속도로 용융지로 이동하는 형태이다.