Universal 용접 Formula

Welding 입열량 Calculator

Free online tool for welders and fabricators — calculate welding heat input in kJ/in and kJ/mm from 전압, 전류, and 용접 속도.

Built on AWS D1.1:2025 — 표준 energy input formula.

입열량의 의미

입열량은 용접 길이 단위당 모재에 전달되는 에너지로, kJ/in 또는 kJ/mm로 표시됩니다. 이는 전압, 전류 및 용접 속도의 함수입니다. 입열량이 높을수록 열영향부(HAZ)가 넓어지고 냉각 속도가 느려지며, 모재의 결정립 성장 및 인성 감소 위험이 커집니다.

AWS D1.1:2025 조항 7.7에 따르면: “퀜칭 및 템퍼링 강을 용접할 때, 입열량은 요구되는 최대 예열 및 층간 온도와 함께 제한되어야 합니다.”

D1.1:2025에 따라, 입열량 제한은 Clause 7.7에 의거하여 퀜칭 및 템퍼링(Q&T) 강에만 적용됩니다. 이러한 강(A514, A517)의 경우, Q&T 기계적 특성을 보존하기 위해 생산자의 최대 입열량 권장 사항을 따라야 합니다. ASTM A913/A913M은 Clause 7.7에서 명시적으로 면제됩니다. 다른 모든 구조용 강(A36, A572, A992, A500, 그룹 I~III)의 경우, D1.1은 숫자적 kJ/in 상한선을 부과하지 않습니다.

코드에 의해 의무화된 제한이 없더라도 입열량을 제어하는 것은 좋은 관행입니다. 얇은 단면에 과도한 입열량은 번스루 및 distortion을 유발할 수 있습니다. 두꺼운 단면에 불충분한 입열량은 빠른 냉각 속도를 초래하여 수소 균열 위험을 증가시킵니다. 입열량을 예열 계산기탄소 당량과 함께 사용하여 전체 열적 상황을 파악하십시오.

자주 묻는 질문

용접 시 입열량은 어떻게 계산합니까?
입열량은 HI = (전압 x 전류 x 60) / (용접 속도 x 1000)으로 계산되며, 결과는 kJ/in (속도가 인치/분 단위일 때) 또는 kJ/mm (속도가 mm/분 단위일 때)로 나옵니다. 이는 공정 문서화 및 제어에 사용되는 산업 표준 공식입니다.
D1.1에 입열량 제한이 있습니까?
D1.1에는 비퀜칭 및 템퍼링 강(A36, A572, A992, A500, 그룹 I-III)에 대한 숫자적 kJ/in 제한이 없습니다. QT 강(A514, A517)의 경우, Clause 7.7은 입열량이 생산자 권장 사항을 따라야 한다고 명시합니다. A913은 Clause 7.7에서 명시적으로 면제됩니다.
kJ/in과 kJ/mm의 차이점은 무엇입니까?
둘 다 용접 길이 단위당 입열량을 나타냅니다. kJ/in (킬로줄/인치)는 AWS D1.1과 함께 북미 관행에서 사용되는 반면, kJ/mm (킬로줄/밀리미터)는 ISO 및 EN 1011-2와 같은 유럽 표준에서 사용됩니다. 변환 방법: kJ/mm = kJ/in을 25.4로 나눈 값입니다. 이 계산기는 두 가지를 동시에 표시하여 어느 시스템이든 참조할 수 있도록 합니다.
입열량은 열영향부에 어떻게 영향을 미칩니까?
입열량이 높으면 냉각 속도가 느려지는 더 넓은 열영향부(HAZ)가 생성되어 경도는 감소하지만 일부 강에서는 인성을 저하시킬 수 있습니다. 입열량이 낮으면 냉각 속도가 빨라지는 더 좁은 HAZ가 생성되어 경도가 증가하고 수소 유기 균열 가능성이 높아집니다. 빠른 냉각이 취성 미세 조직을 유발하는 높은 탄소 당량 강에는 입열량 제어가 중요합니다.
용접 속도가 전류보다 용접 품질에 더 많은 영향을 미칩니까?
두 변수 모두 입열량에 직접적인 영향을 미치지만, 용접 속도는 weld profile 및 침투에 가장 즉각적인 영향을 미칩니다. 용접 속도를 줄이면 입열량이 비례적으로 증가하여 용접 비드와 HAZ가 넓어집니다. 매우 빠른 용접 속도는 침투를 감소시키고 융합 불량을 유발할 수 있습니다. 입열량 공식은 전압, 전류 및 용접 속도를 동일하게 가중된 변수로 취급합니다.

AWS D1.1/D1.1M:2025 (현행판)