




等离子弧的切割原理及各类
等离子弧的切割原理
利用等离子弧的热能实现被切割材熔化的方法称等离子弧切割,其切割原理如图所示,利用高速、高温和高能的等离子体来迅速加热熔化被切割的材料,并借助内部或外部的高速气(水)流。将熔化的材料排开,直至等离子气流束穿透工件背面而形成切口,从而达到切割的目的。
等离子弧柱的温度极高,可达10000℃~30000℃,远远超过了所有金属或非金属材料的熔点,因此等离子弧的切割过程不是依靠氧化反应,而是靠熔化来切割材料的。因而其切割的适用范围比氧切割大得多,几乎能切割所有的金属、非金属、多层及复合材料。且其切口窄(中薄板材),切割面的质量好,切割速度快,切割厚度可达160mm。由于等离子弧的高温、高速的特点,所以在切割薄板(≤O.5mm)也不会变形。特别是在切割不锈钢、钛合金及有色金属材料领域,选用等离子切割非但能达到满意的切割质量,还能获得比原工艺增加数以十倍计的经济效益,因此等离子切割已得到各行各业越来越广泛的应用。
随着等离子技术的不断发展提高,我公司已将等离子技术扩展应用于难熔金属的熔融,美国林肯等离子400价格,等离子喷涂和纳米材料的制取等行业,取得了良好的社会经济效益。
等离子弧切割规范
各种等离子弧切割工艺参数,美国林肯等离子400供应,直接影响切割过程的稳定性、切割质量和效果。主要切割规范简述如下:
1. 空载电压和弧柱电压
等离子切割电源,必须具有足够高的空载电压,才能容易引弧和使等离子弧稳定燃烧。空载电压一般为120-600V,美国林肯等离子400供应商,而弧柱电压一般为空载电压的一半。提高弧柱电压,能明显地增加等离子弧的功率,因而能提高切割速度和切割更大厚度的金属板材。弧柱电压往往通过调节气体流量和加大电极内缩量未达到,但弧柱电压不能超过空载电压的65%,否则会使等离子弧不稳定。
2. 切割电流
增加切割电流同样能提高等离子弧的功率,但它受到1大允许电流的限制,否则会使等离子弧柱变粗、割缝宽度增加、电极寿命下降。
3. 气体流量
增加气体流量既能提高弧柱电压,又能增强对弧柱的压缩作用而使等离子弧能量更加集中、喷射力更强,因而可提高切割速度和质量。但气体流量过大,反而会使弧柱变短,损失热量增加,使切割能力减弱,直至使切割过程不能正常进行。
4. 电极内缩量
所谓内缩量是指电极到割嘴端面的距离,合适的距离可以使电弧在割嘴内得到良好的压缩,获得能量集中、温度高的等离子弧而进行有效的切割。距离过大或过小,会使电极严重烧损、割嘴烧坏和切割能力下降。内缩量一般取8-11mm。
5. 割嘴高度
割嘴高度是指割嘴端面至被割工件表面的距离。该距离一般为4~10mm。它与电极内缩量一样,距离要合适才能充分发挥等离子弧的切割效率,否则会使切割效率和切割质量下降或使割嘴烧坏。
6. 切割速度
以上各种因素直接影响等离子弧的压缩效应,也就是影响等离子弧的温度和能量密度,而等离子弧的高温、高能量决定着切割速度,所以以上的各种因素均与切割速度有关。在保证切割质量的前提下,应尽可能的提高切割速度。这不仅提高生产率,而且能减少被割零件的变形量和割缝区的热影响区域。若切割速度不合适,其效果相反,重庆美国林肯等离子400,而且会使粘渣增加,切割质量下降。
数控等离子切割机操作人员的必备素质
掌握工件快速**,技术准备中关键的综合运用数控应用的基础知识应对熟练操作数控机床。找正、装夹方法,合理的选择刀具,优选切削参数,灵活运用数控系统功能,实现快速加工。数控工艺知识、编程能力、操作技能水平,以合1理的工艺方案、1佳的刀具路径、1短的时间完成试件加工。合1理工艺方案:指采用少的走刀次数,实现快捷的去处1方式,有1效的精度保证和方1便工件自检方法,规定时间内,完成试件加工的自己熟悉的加工方案。1佳刀具路径:指在保证加工精度和外表粗糙度的前提下,数值计算简1单、走刀路线1短、空行程少、编程量小、顺序短、简单易行的刀具路径。1短时间:指用熟练的操作和快捷的编辑,选好完成试件切入点,合理使用刀具,优选切削用量,确保关键得分点,掌握加工节奏、粗精加工分开,力争在规定的时间内完成加工项目。确保试件完整性,注意执行经济加工精度。工艺准备中核心是实际操作中,准备多种工艺方案,优选合理的加工路线。
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