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용접개론

용접 온도관리 핵심 총정리 (예열·인터패스·후열)

by NADAY WELDING LAB 2026. 3. 31.
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용접 온도관리 핵심 - (Preheat · Interpass · PWHT + 실패사례)

용접 품질을 좌우하는 핵심, 온도관리를 정리합니다. 예열(Preheat), 인터패스 온도(Interpass Temperature), PWHT의 목적과 역할부터 온도 과다·부족에 따른 조직 조대화, 마르텐사이트 형성, 수소균열, 잔류응력 등 주요 실패 사례와 현장 관리 포인트까지 한 번에 알아봅니다.

용접 온도관리 핵심

용접 품질을 결정하는 가장 중요한 변수 중 하나가 바로 온도관리입니다.

온도를 잘 관리하면 균열을 막고 조직을 안정화할 수 있지만,
관리 실패 시에는 균열, 변형, 조직 열화가 동시에 발생합니다.


1. 용접 온도관리 왜 중요한가

✔ 냉각속도 제어
✔ 수소확산 촉진
✔ 조직 안정화
✔ 잔류응력 감소

👉 즉,
온도관리 = 조직 + 균열 + 응력 관리

2. 시험 핵심 세트 (Preheat · Interpass · PWHT)

구분 목적 효과
예열 (Preheat) 냉각속도 감소 수소균열 방지
인터패스 온도 패스 간 온도 유지 조직 및 균열 제어
후열 (PWHT) 잔류응력 제거 인성 회복

 

👉 시험 핵심 문장
"용접 온도관리는 예열, 인터패스 온도, 후열의 연속 관리 시스템이다."

3. Interpass Temperature 영향

조건 영향 결과
높음 냉각속도 감소 조직 조대화
낮음 냉각속도 증가 균열 위험 증가

 

✔ 높음 → 결정립 성장 → 강도/인성 저하
✔ 낮음 → 마르텐사이트 형성 → 취성 증가

👉 핵심
적정 온도 유지가 가장 중요

⚠️ 핵심 위험
낮은 인터패스 온도는 수소균열 발생 조건을 완성시킨다.

4. 온도관리 실패 사례

① 인터패스 온도 과다

✔ 현상 : 조직 조대화
✔ 결과 : 인성 저하, 충격값 감소

👉 원인 : 연속 용접, 냉각시간 부족
② 인터패스 온도 부족

✔ 현상 : 급냉 → 마르텐사이트 형성
✔ 결과 : 수소균열 발생

👉 원인 : 저온 작업, 예열 미실시
③ 예열 미실시

✔ 현상 : 냉각속도 증가
✔ 결과 : HAZ 경화 + 균열 발생
④ PWHT 미실시

✔ 현상 : 잔류응력 유지
✔ 결과 : 장기 균열 발생
📝 시험 포인트
  • Interpass 높음 → 조직 조대화
  • Interpass 낮음 → 수소균열
  • 예열 = 냉각속도 감소
  • PWHT = 잔류응력 제거

5. 현장 관리 포인트

✔ WPS 온도 준수
✔ Temp stick / 적외선 온도계 사용
✔ 패스 간 냉각시간 확보
✔ 저온시 예열 실시
✔ 온도 기록 관리

🎯 한 줄 정리
용접 온도관리는 균열을 막고 조직을 결정하는 핵심 공정이다.

👉 핵심 개념 키워드

예열, 인터패스온도, 후열, 냉각속도, 수소균열, 조직조대화, 마르텐사이트, 잔류응력

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