JPH0790379B2 - 金属板材を挟んだ二金属部材の溶接結合方法 - Google Patents

金属板材を挟んだ二金属部材の溶接結合方法

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JPH0790379B2
JPH0790379B2 JP14072390A JP14072390A JPH0790379B2 JP H0790379 B2 JPH0790379 B2 JP H0790379B2 JP 14072390 A JP14072390 A JP 14072390A JP 14072390 A JP14072390 A JP 14072390A JP H0790379 B2 JPH0790379 B2 JP H0790379B2
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Description

【発明の詳細な説明】 A.発明の目的 (1) 産業上の利用分野 本発明は、金属板材に、該金属板材を相互間に介在させ
て同軸上に配置される2つの金属部材を溶接結合するた
めの金属板材を挟んだ二金属部材の溶接結合方法に関す
る。
(2) 従来の技術 従来、かかる溶接結合方法は、たとえば特開昭60−2236
71号公報等により既に知られている。
(3) 発明が解決しようとする課題 上記従来のものは、両金属部材の金属板材に対向する対
向面に、複数の溶接突起をそれぞれ突設しておき、一方
の金属部材と金属板材とをプロジェクション溶接により
結合した後、所定の冷却時間をあけて、他方の金属部材
と金属板材とをプロジェクション溶接により結合するよ
うにしている。したがってプロジェクション溶接が2工
程となり、溶接能率が優れているとは言い難い。
本発明の第1の目的は、金属板材に2つの金属部材を同
時に溶接結合し得るようにして溶接作業能率を向上させ
得るようにした、金属板材を挟んだ二金属部材の溶接結
合方法を提供することである。
また、たとえばカーボン含有量の相違から金属板材と、
両金属部材とで硬度が異なる場合があり、金属部材の方
が金属板材よりも高硬度である場合には、溶接突起を金
属板材の両面に押付けながら溶接電流を通電すると、溶
接突起が金属板材に食込んで金属板材および溶接突起の
接触面積が大きくなり、電気抵抗の低下により発熱効率
が低下し、溶接効率の充分な向上を果たせないことがあ
る。
本発明の第2の目的は、溶接効率を充分に向上しながら
金属板材に2つの金属部材を同時に溶接結合し得るよう
にして溶接作業能率を向上させ得るようにした、金属板
材を挟んだ二金属部材の溶接結合方法を提供することで
ある。
B.発明の構成 (1) 課題を解決するための手段 上記第1の目的を達成するための本発明の第1の特徴に
よれば、2つの金属部材の金属板材への接合面に先端を
尖鋭にした環状突起を同径にそれぞれ形成しておき、金
属板材を相互間に挟んで環状突起を相互に対向させなが
ら両金属部材を同軸上で金属板材側に押圧し、その押圧
状態で両金属部材間に溶接電流を通電する。
上記第2の目的を達成するための本発明の第2の特徴に
よれば、2つの金属部材の金属板材への接合面に先端を
尖鋭にした環状突起を同径にそれぞれ形成しておき、金
属板材を相互間に挟んで環状突起を相互に対向させなが
ら両金属部材を同軸上で金属板材側に第1加圧力で押圧
して両環状突起を金属板材の両面に接触させた後、第1
加圧力よりも大きな第2加圧力で金属板材側に押圧し、
第2加圧力による押圧時にのみ両金属部材間に溶接電流
を通電する。
(2) 作用 上記第1の特徴の方法によると、2つの金属部材がプロ
ジェクション溶接により金属板材に同時に溶接結合され
ることになる。しかも金属板材を挟んで対向する両環状
突起は同径であるので、溶接電流は最短距離で板材を流
れ、効率の良い溶接が可能となる。
上記第2の特徴の方法によると、2つの金属部材がプロ
ジェクション溶接により金属板材に同時に溶接結合され
ることになる。また金属板材を挟んで対向する両環状突
起は同径であるので、溶接電流は最短距離で金属板材を
流れ、効率の良い溶接が可能となる。しかも両金属部材
を第1加圧力で金属板材側に押圧して金属板材に環状突
起の先端を接触させた後、さらに大きな第2加圧力で両
金属部材を金属板材側に押圧しながら溶接電流を通電す
ることにより、両環状突起および金属板材間相互の食込
みあるいは潰れによる接触面積の増大を回避することが
可能となる。
(3) 実施例 以下、図面により本発明の一実施例について説明する。
先ず第1図において、カーボン含有量の比較的少ない金
属材料たとえばカーボン含有量が0.12%程度の冷間圧延
鋼板SPC(JIS)から成る金属板材1の表裏両面に、カー
ボン含有量の比較的多い金属材料たとえばカーボン含有
量が0.35〜0.41%程度の機械構造用炭素鋼S35C(JIS)
から成る金属部材としてのナット2と、カーボン含有量
の比較的多い金属材料たとえばカーボン含有量が0.18〜
0.23%程度の機械構造用炭素鋼S20C(JIS)から成る金
属部材としてのカラー3とが、本発明方法に従うプロジ
ェクション溶接により結合される。
金属板材1には透孔4が穿設される。またナット2は、
金属板材1に直交する方向に延びながら基本的に筒状に
形成されるものであり、その軸方向一端には、金属板材
1に対向すべく半径方向外方に張出した鍔部6が一体に
設けられる。しかも該鍔部6の軸方向他端側に臨む面は
軸方向他端側に向かうにつれて小径となるテーパ状に形
成されている。またナット2には、前記透孔4の孔径に
略対応する内径の大径孔部7aと、大径孔部7aに段部7cを
介して同軸に連なる小径孔部7bとが鍔部6側から順に同
軸に連なって成る孔7が穿設されており、小径部7bに雌
ねじが刻設される。
第2図において、ナット2の金属板材1に対向する対向
面には、その外周縁で金属板材1側に向けて環状突起8
が突設されるとともに、該環状突起8の内側に隣接する
環状溝9と、さらにその環状溝9の内側に隣接する平坦
な環状のストッパ面5とが形成される。しかも前記環状
突起8は、その横断面形状が先端に向かうにつれて狭小
となる三角形となるように形成されるものであり、環状
突起8の角度αは、プロジェクション溶接時の発熱効果
を良好とするために、80〜110度に設定される。
カラー3は、透孔4にほぼ対応する内径の孔3aを有して
金属板材1に直交する方向に延びながら基本的に円筒状
に形成されるものであり、その軸方向一端で金属板材1
に対向する対向面には、その外周縁で金属板材1側に向
けて横断面三角形状の環状突起11が突設されるととも
に、該環状突起11の内側に隣接する環状溝12と、さらに
その環状溝12の内側に隣接する平坦な環状のストッパ面
10とが形成される。而して前記環状突起11は前記環状突
起8と先端直径を同一とした同一形状を有するように形
成される。
第3図および第4図はプロジェクション溶接装置を示す
ものであり、このプロジェクション溶接装置は、固定の
下部電極13と、昇降可能な位置決めピン14と、昇降可能
な上部電極15と、位置決めピストン14に連結される昇降
用空気圧シリンダ16と、上部電極15に連結される加圧用
空気圧シリンダ17とを備える。
プロジェクション溶接装置は、上下に長い固定の枠体18
を備えるものであり、該枠体18の下部には支持ブロック
19が固設される。而して支持ブロック19の下端部に固定
されたブラケット20上に、ピストンロッド16aを上方位
置として上下に延びる軸線を有しながら昇降用空気圧シ
リンダ16が固定的に配設される。
一方、前記ピストンロッド16aに平行にして上下に延び
る軸線を有する昇降ロッド21が、上下に間隔をあけた位
置で支持ブロック19に設けられたガイド部材22,23に移
動自在に挿通さており、ピストンロッド16aと昇降ロッ
ド21とは連結部材24を介して連結される。したがって昇
降用空気圧シリンダ16の伸縮作動に応じて昇降ロッド21
が昇降作動することになる。
支持ブロック19の上部には電極ホルダ25が固定的に配設
されており、該電極ホルダ25に下部電極13が固定的に支
持される。而して下部電極13は昇降ロッド21を挿通可能
な円筒状に形成されるものであり、下部電極13の上端面
はカラー3を載せるに充分な面積を有するように形成さ
れる。
昇降ロッド21の上端には位置決めピン14が設けられる。
この位置決めピン14は、ナット2の内面形状にほぼ対応
した外面形状を有するように形成されており、ナット2
およびカラー3が位置決めピン14を介して電気的に導通
することを避けるために、位置決めピン14の外表面に
は、セラミックス等の非導電材料から成る被膜が形成さ
れる。
ところで、位置決めピン14は、第1図で示すようにカラ
ー3の上部およびナット2に嵌合した上方位置と、少な
くとも上端を金属板材1の上面よりも下方にした下方位
置との間で昇降するものであり、昇降ロッド21すなわち
ピストンロッド16aの上昇端を規制するために、ピスト
ンロッド16aの上端部にはナット26が軸方向に進退自在
に螺合されており、該ナット26に当接可能なストッパ27
がガイド部材23に固定される。
電極ホルダ25には冷却水通路28が設けられており、該冷
却水通路28は図示しない冷却水源に接続される。
枠体18の上部には、加圧用空気圧シリンダ17がそのピス
トンロッド17aを下方位置として上下に延びる軸線を有
しながら固定的に配設される。このピストンロッド17a
には導電性金属から成る昇降体29が連結され、該昇降体
29に固定された電極ホルダ30に上部電極15が固定的に支
持される。而して上部電極15は、下部電極13の軸線と同
軸の有底円筒部15aを下端に有して電極ホルダ30に固定
的に支持されるものであり、有底円筒部15aの開口端面
は、ナット2における鍔部6の環状突起8とは反対側の
面に当接する。しかも鍔部6の環状突起8とは反対側の
面がテーパ状であることに対応して有底円筒部15aの開
口端面もテーパ状に形成されている。また上部電極15の
上端部には冷却水通路の一部となる凹所31が設けられ
る。しかも電極ホルダ30内には凹所31内に突入するパイ
プ32が配設さており、該パイプ32は図示しない冷却水源
に接続される。而して冷却水はパイプ32内から凹所31内
に導入されるとともにパイプ32および電極ホルダ30間の
環状通路33を経て導出されることになる。
枠体18の上下方向中間部に固設された受け部材34と昇降
体29との間には、複数枚の導電性板材を積層して無端状
に形成して成る導電部材35が介装されており、この導電
部材35が上下に撓むことにより昇降作動にかかわらず上
部電極15に常時通電可能となる。
また加圧用空気圧シリンダ17のシリンダ本体37にピスト
ンロッド17aと平行なガイドロッド36が挿通されてお
り、このガイドロッド36は昇降体29に連結される。この
ガイドロッド36により、昇降体29すなわち上部電極15が
ピストンロッド17aの軸線まわりに回動することが防止
される。
第5図は加圧用空気圧シリンダ17に空気圧を供給するた
めの空気圧回路を示すものであり、加圧用空気圧シリン
ダ17はタンデム型に形成されている。すなわち加圧用空
気圧シリンダ17のシリンダ本体37には隔壁38により上下
2つのシリンダ孔が隔設されており、それらのシリンダ
孔にピストン39,40が摺動可能に嵌合され、隔壁38を気
密にかつ移動自在に貫通するピストンロッド17aに各ピ
ストン39,40が共通に固定される。而してシリンダ本体3
7内には、上方のピストン39の上面を臨ませる上部ピス
トン側空気圧室41、該ピストン39の下面を臨ませる上部
ロッド側空気圧室42、下方のピストン40の上面を臨ませ
る下部ピストン側空気圧室43、ピストン40の下面を臨ま
せる下部ロッド側空気圧室44が画成されることになる。
上部ロッド側空気圧室41には、上部ピストン側空気圧室
41側に向けての加圧空気の流通のみを許容する一方向弁
45および可変絞り46から成る並列回路を備える管路47が
接続され、上部ロッド側空気圧室42にはサイレンサ48が
接続され、下部ピストン側空気圧室43には管路49が接続
され、下部ロッド側空気圧室44には、下部ロッド側空気
圧室44側に向けての加圧空気の流通のみを許容する一方
向弁50および可変絞り51から成る並列回路を備える管路
52が接続される。
一方、加圧空気源53には開閉弁54およびフィルタ55が順
に接続されており、該フィルタ55には、レギュレータ弁
56を備える管路57と、レギュレータ弁58を備える管路59
とが並列に接続される。而してレギュレータ弁56,58の
設定圧力は相互に異なるものであり、レギュレータ弁58
の設定圧力の方がレギュレータ弁56の設定圧力よりも小
さく設定される。
管路57,59と、管路60との間には、第5図で示すように
管路59を管路60に連通させる位置と、管路57を管路60に
連通させる位置とを切換可能な切換制御弁61が介設され
る。また管路47,52と、前記管路60およびサイレンサ62,
63との間には、管路60を管路52に連通させるとともに管
路47をサイレンサ63に連通させる位置と、管路60を管路
47に連通させるとともに管路52をサイレンサ62に連通さ
せる位置とを切換可能な切換制御弁64が介設される。さ
らに管路60およびサイレンサ65と、管路49との間には、
管路49をサイレンサ65に連通させる位置と、管路49,60
間を連通させる位置とを切換可能な切換制御弁66が介設
される。
かかる空気圧回路において、加圧用空気圧シリンダ17を
収縮作動させる際には、切換制御弁61,64,66の切換位置
を第5図で示すようにする。そうすると、加圧空気源53
からの加圧空気がレギュレータ弁58、切換制御弁61,64
および一方向弁50を経て下部ロッド側空気圧室44に供給
され、ピストン39,40が上動してピストンロッド17aが収
縮作動することになる。この際、上部ピストン側空気圧
室41からの空気は可変絞り46および切換制御弁64を経て
サイレンサ63から逃がされ、上部ロッド側空気圧室42に
はサイレンサ48を経て空気が導入され、下部ピストン側
空気圧室43からの空気は切換制御弁66を経てサイレンサ
65から逃がされる。
加圧用空気圧シリンダ17を伸長作動させる際には、先ず
レギュレータ弁58が管路60に連通するように切換制御弁
60の位置を切換える。次いで、切換制御弁64の位置を切
換えて、管路60を管路47に連通させるとともに管路52を
サイレンサ62に連通させる。そうすると、レギュレータ
弁58で調圧された加圧空気は、一方向弁45を経て上部ピ
ストン側空気圧室41に導入され、ピストン39,40が下動
してピストンロッド17aが伸長作動する。この際、上部
ロッド側空気圧室42からの空気はサイレンサ48から逃が
され、下部ロッド側空気圧室44からの空気は可変絞り51
および切換制御弁64を経てサイレンサ62から逃がされ、
下部ピストン側空気圧室43には、サイレンサ65および切
換制御弁66を経て空気が導入される。
上述のように切換制御弁64を切換えた後、一定時間が経
過したときには切換制御弁66が、管路60を管路49に連通
させる位置に切換られる。それにより下部ピストン側空
気圧室43にレギュレータ弁58で調圧された加圧空気が導
入されることになり、ピストンロッド17aの押圧力が一
段と高められることになる。
すなわち上述の空気圧回路によると、加圧用空気圧シリ
ンダ17の伸長時の押圧力は、第6図で示すようになり、
第1加圧力P1まで加圧力が急激に増大した後、第1加圧
力P1が一定時間持続し、次いで第2加圧力P2まで加圧力
が急激に増大する。而して第1加圧力P1への急激な増大
時、ならびに第2加圧力P2への急激な増大時には、空気
圧シリンダの特性により加圧力のジャンプが生じるが、
可変絞り51を介して空気を逃がすことにより、前記ジャ
ンプを抑えることができる。
次に金属板材1の両面にナット2およびカラー3を溶接
結合するための手順について説明すると、先ず加圧用空
気圧シリンダ17を収縮作動させて上部電極15を上昇させ
ておくとともに昇降用シリンダ16を収縮作動させて位置
決めピン14を下方位置に降下させておき、下部電極13上
にカラー3を位置決め支持する。すなわち鉛直姿勢にあ
る下部電極13の上端面に、接合面10を上方位置としてカ
ラー3を同軸に載置する。
次いで透孔4がカラー3と同軸になるようにして金属板
材1をカラー43に配置し、昇降用シリンダ16により位置
決めピン14を上昇させる。この際、カラー3の上端の環
状突起11が金属板1の下面に当接した状態となってお
り、位置決めピン14は透孔4を貫通して金属板材1の上
方位置に突出している。
この状態で、環状突起8を下端位置とした姿勢のナット
2を、その大径孔部7aおよび小径孔部7bに位置決めピン
14を嵌挿するようにして金属板材1上に載置する。これ
によりナット2は、カラー3とほぼ同軸上に配置される
ことになり、環状突起8はカラー3の環状突起11に対し
て相互間に金属板材1を挟んだ状態でほぼ対向するよう
なる。
その後、加圧用空気圧シリンダ17を伸長作動させ、ナッ
ト2にその上方から上部電極15の有底円筒部15aを嵌合
する。この際、前記有底円筒部15aの開口端面はテーパ
状であり、ナット2における鍔部6の前記開口端面に対
向する面もテーパ状であるので、ナット2の軸線は上部
電極15の軸線に正確に一致せしめられる。したがって下
部電極13および上部電極15の軸線を同一に配置しておく
ことにより、カラー3およびナット2の軸線が正確に一
致せしめられ、それにより環状突起8,11も正確に対向配
置されることになる。この際、加圧用空気圧シリンダ17
による加圧力は第1加圧力P1であり、この第1加圧力P1
では、カーボン含有量が多いことにより金属板材1より
も高硬度である環状突起8,11が金属板材1に食込むこと
を回避しながら両環状突起8,11を金属板材1の両面に対
向接触させた状態となっている。
次いでナット2およびカラー3を第1加圧力P1よりも大
きな第2加圧力P2で金属板材1側に押圧するとともに、
その第2加圧力P2による押圧状態で、第6図で示すよう
に、下部電極13および上部電極15間に溶接電流を通電す
る。それにより環状突起8,11および金属板材1間の抵抗
によるプロジェクション溶接が行なわれ、環状突起8,11
は、ストッパ面5,10が相互に当接するまで溶融して潰れ
ていき、第7図で示すように、ナット2およびカラー3
が金属板材1の表裏両面に同軸に溶接結合されることに
なる。
この際、環状突起8,11が正確に対向していることにより
溶接電流は金属板材1を最短距離で流れ、効率のよい溶
接が可能となる。またナット2を軸方向にのみ押圧して
おくと、前記溶着時にナット2の下端部は拡径しそうに
なるが、上部電極15はテーパ面を介してナット2の鍔部
6を押圧するので、ナット2の下端には半径方向内方に
向けての力が作用し、溶接時にナット2の下端が拡径し
てしまうことが回避される。
しかも上記プロジェクション溶接時に、ナット2および
カラー3の金属板材1への押圧力は、第6図で示すよう
に2段階に制御されるものであり、金属板材1への食込
みを回避し得る程度の第1加圧力P1の加圧により両環状
突起8,11を金属板材1の両面に押付けて金属板材1およ
び環状突起8,11の接触面積を比較的小さい状態にしてお
き、次いで第2加圧力P2で押圧しながら溶接電流を通電
するようにしたので、抵抗値を比較的大きい状態にした
ままで通電して発熱効果を大きくし、溶着効果を高めて
溶接強度を向上することができる。
また環状突起8,11は両金属部材2,3の金属板材1への対
向面の外周縁に設けられるものであり、金属板材1に対
してナット2における鍔部6の少なくとも最外周が全周
にわたって確実に溶着され、金属板材1に対してカラー
3の端面の少なくとも最外周が全周にわたって確実に溶
着されることになる。したがって、ナット2およびカラ
ー3の軸線まわりのトルクに対する強度、ならびに金属
板材1に対するナット2およびカラー3の倒れに対する
強度が向上するとともに、水の浸入により錆の発生原因
となる微小間隙が金属板材1およびナット2の溶着部の
外方、ならびに金属板材1に対するカラー3の溶着部の
外方に生じることが防止される。
さらにナット2およびカラー3が金属板材1よりも厚肉
であっても各環状突起8,11の内側に隣接して環状溝9,12
が形成されているので、環状突起8,11で生じた熱が環状
溝9,12より内方の厚肉部側に流れることが極力抑えら
れ、環状突起8,11の溶融による溶着を確実にすることが
できる。
しかも環状突起8,11をナット2およびカラー3の金属板
材1への対向面の外周縁を設けたことにより、ナット2
およびカラー3の金属板材1への溶着位置M(第7図参
照)は、透孔4から比較的離れた位置となるが、環状溝
9,12に対応する部分よりも内方側における透孔4の周囲
の部分1a(第7図参照)で金属板材1はストッパ面5,10
間に狭圧されることになるので、金属板材1の透孔4の
周囲の部分1aが溶接熱により歪むことが防止される。
以上の実施例では、硬度の高い金属部材すなわちナット
2およびカラー3に環状突起8,11を突設した場合につい
て説明したが、金属板材1よりも硬度の低い金属部材側
に環状突起を形成した場合にも本発明を適用可能であ
り、この場合、環状突起が金属板材への押圧により潰れ
ることによる接触面積の増大を回避することができる。
C.発明の効果 以上のように本発明の第1の特徴によれば、2つの金属
部材の金属板材への接合面に先端を尖鋭にした環状突起
を同径にそれぞれ形成しておき、金属板材を相互間に挟
んで環状突起を相互に対向させながら両金属部材を同軸
上で金属板材側に押圧し、その押圧状態で両金属部材間
に溶接電流を通電するので、両環状突起間の最短距離で
溶接電流を流して2つの金属部材をプロジェクション溶
接により金属板材に同時に溶接結合して溶接能率を向上
することができる。
また本発明の第2の特徴によれば、2つの金属部材の金
属板材への接合面に先端を尖鋭にした環状突起を同径に
それぞれ形成しておき、金属板材を相互間に挟んで環状
突起を相互に対向させながら両金属部材を同軸上で金属
板材側に第1加圧力で押圧して両環状突起を金属板材の
両面に接触させた後、第1加圧力よりも大きな第2加圧
力で金属板材側に押圧し、第2加圧力による押圧時にの
み両金属部材間に溶接電流を通電するので、両環状突起
間の最短距離で溶接電流を流して2つの金属部材をプロ
ジェクション溶接により金属板材に同時に溶接結合して
溶接能率を向上することができ、また両環状突起および
金属板材間相互の食込みあるいは潰れによる接触面積の
増大を回避して発熱効果を高めて溶接効率および溶接強
度の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
図面は本発明の一実施例を示すものであり、第1図はプ
ロジェクション溶接実行時のプロジェクション溶接装置
の要部縦断面図、第2図は第1図のII部拡大図、第3図
はプロジェクション溶接装置の縦断正面図であって第4
図のIII−III線断面図、第4図は第3図のIV−IV線断面
図、第5図は空気圧回路図、第6図はプロジェクション
溶接時の加圧力および溶接電流制御特性図、第7図は溶
接結合完了後の縦断面図である。 1……金属板材、2……金属部材としてのナット、3…
…金属部材としてのカラー、5,10……接合面、8,11……
環状突起、P1……第1加圧力、P2……第2加圧力

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】金属板材(1)に、該金属板材(1)を相
    互間に介在させて同軸上に配置される2つの金属部材
    (2,3)を溶接結合するための金属板材を挟んだ二金属
    部材の溶接結合方法において、2つの金属部材(2,3)
    の金属板材(1)への接合面(5,10)に先端を尖鋭にし
    た環状突起(8,11)を同径にそれぞれ形成しておき、金
    属板材(1)を相互間に挟んで環状突起(8,11)を相互
    に対向させながら両金属部材(2,3)を同軸上で金属板
    材(1)側に押圧し、その押圧状態で両金属部材(3,
    4)間に溶接電流を通電することを特徴とする金属板材
    を挟んだ二金属部材の溶接結合方法。
  2. 【請求項2】金属板材(1)に、該金属板材(1)を相
    互間に介在させて同軸上に配置される2つの金属部材
    (2,3)を溶接結合するための金属板材を挟んだ二金属
    部材の溶接結合方法において、2つの金属部材(2,3)
    の金属板材(1)への接合面(5,10)に先端を尖鋭にし
    た環状突起(8,11)を同径にそれぞれ形成しておき、金
    属板材(1)を相互間に挟んで環状突起(8,11)を相互
    に対向させながら両金属部材(2,3)を同軸上で金属板
    材(1)側に第1加圧力(P1)で押圧して両環状突起
    (8,11)を金属板材(1)の両面に接触させた後、第1
    加圧力(P1)よりも大きな第2加圧力(P2)で金属板材
    (1)側に押圧し、第2加圧力(P2)による押圧時にの
    み両金属部材(2,3)間に溶接電流を通電することを特
    徴とする金属板材を挟んだ二金属部材の溶接結合方法。
  3. 【請求項3】前記環状突起(8,11)の先端角度を80〜11
    0度に設定することを特徴とする第項または第項記
    載の金属板材を挟んだ二金属部材の溶接結合方法。
  4. 【請求項4】金属板材(1)のカーボン含有量と両金属
    部材(2,3)のカーボン含有量とは異なることを特徴と
    する請求項第項または第項記載の金属板材を挟んだ
    二金属部材の溶接結合方法。
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