RU2235625C1 - Способ плазменной резки - Google Patents
Способ плазменной резки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2235625C1 RU2235625C1 RU2002133557/02A RU2002133557A RU2235625C1 RU 2235625 C1 RU2235625 C1 RU 2235625C1 RU 2002133557/02 A RU2002133557/02 A RU 2002133557/02A RU 2002133557 A RU2002133557 A RU 2002133557A RU 2235625 C1 RU2235625 C1 RU 2235625C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- nozzle
- cutting
- cut
- metal
- Prior art date
Links
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано для плазменной резке листового проката в различных областях. Разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, проходящим через сопло плазмотрона круглого сечения. Сопло перемещают в направлении резания. Нагрев ведут при силе тока дуги 300-500 А, расходе плазмообразующего газа (1,8-2,2)·10-3 м3/с и отношении диаметра канала сопла к его длине, равном 0,42-0,93. Скорость перемещения сопла устанавливают в зависимости от толщины листового проката по следующей зависимости: V=А·Н2+В·Н+С, где V - скорость перемещения сопла, см/с; Н - толщина разрезаемого листа, мм; А, В и С - постоянные коэффициенты, равные А=0,0337; В=-1,3478; С=18,59 для Н≤20 мм, и А=0,0058; В=-0,5922; С=15,98 для Н>20 мм. Данная технология резки позволяет повысить качество реза и снизить расход металла. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к сварочной технике и технологии, а именно к плазменной резке листового проката.
Известен способ плазменной резки листового металла электрической дугой, стабилизированной потоком воздуха, проходящим через сопло [1]. Данный способ резки широко применяется в промышленности, однако этот способ имеет недостаточно высокую скорость резки и низкое качество поверхности реза.
Известен также способ плазменной резки листового металла [2]. Данный способ плазменной резки состоит в том, что при образовании реза в процессе резки заготовок используют горелку с подачей газа в зону резки. Перед началом резки формируют газовый поток, состоящий из газа-восстановителя, и регулируют расход этого газа по отношению к расходу газа плазмотрона, создавая восстановительную атмосферу в области реза и окислительную атмосферу у нижней поверхности разрезаемой заготовки, причем горелка находится со стороны верхней поверхности заготовки. Регулирование расходов газов предусматривает увеличение содержания газа-восстановителя пропорционально толщине разрезаемой заготовки.
Однако этот способ имеет недостаточно высокую скорость резки.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ плазменной резки листового проката, при котором разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, проходящим через сопло плазмотрона круглого сечения, которое перемещают в направлении резания [3] - прототип.
Недостатком прототипа является низкое качество реза и высокий расход металла.
Технической задачей изобретения является повышение качества реза и снижения расхода металла.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе плазменное резки, при котором разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, проходящим через сопло плазмотрона, согласно изобретению нагрев ведут при силе тока дуги 300-500 А, расходе плазмообразующего газа (1,8-2,2)·10-3 м3/c и отношении диаметра канала сопла к его длине, равном 0,42-0,93.
Возможен также вариант выполнения способа, по которому скорость перемещения сопла устанавливают в зависимости от толщины листового проката по следующему соотношению: V=A·H2+B·H+C,
где V - скорость перемещения сопла, см/с;
H - толщина разрезаемого листа, мм,
А, В и С - постоянные коэффициенты, равные:
A=0,0337; B=-1,3478; С=18,59 для H≤20 мм, и
А=0,0058; В=-0,5922; С=15,98 для H>20 мм.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Плазменная обработка сжатой дугой прямого действия на постоянном токе обратной полярности (в качестве анода используется обрабатываемый материал) получила наибольшее распространение в промышленности благодаря присущим ей свойствам, позволяющим в широких пределах регулировать энергетические, электрические и технологические характеристики дуги. Сжатая дуга характеризуется развитым столбом разряда и происходящим в нем интенсифицированным плазмообразованием.
Это достигается продуванием газа сквозь столб дуги, где дуга нагревает газ и ионизирует его нейтральные частицы, используя энергию внешнего источника тока, и превращает их в поток плазмы. Сжатая дуга является результатом взаимодействия электрической дуги и струи сжатого воздуха, что усиливает ее воздействие на обрабатываемый материал.
Сжатая дуга формируется в специальном устройстве - в сопле плазмотрона. При всем разнообразии конструкций, все плазмотроны имеют три основных элемента: электрод (при прямой полярности катод), сопло с каналом и изолятор. Он разделяет электрод и сопло, находящиеся под разными электрическими потенциалами.
Через канал сопла пропускается столб электрической дуги вместе с плазмообразующим газом, подаваемым под рабочим давлением.
Экспериментальные исследования показали, что при уменьшении отношения диаметра канала сопла к его длине менее 0,42, режим резания становится нестабильным, резко снижается устойчивость работы плазмотрона и ухудшается качество реза.
Если отношение диаметра сопла к его длине более 0,93, то это приводит к увеличению ширины реза, появлению так называемых “двойных дуг”, разрушению сопла плазмотрона.
При уменьшении силы тока менее 300 А появляется дефект - непрорез металла, а увеличение силы тока более 500 А приводит к увеличению затрат электроэнергии и повышенному расходу металла.
Экспериментально установлено, что средняя по толщине металла скорость течения расплава зависит от расхода стабилизирующего дугу потока газа. Процесс плазменной резки при расходе плазмообразующего газа мене 0,0018 м3/с приводит к образованию грата, ухудшающего качество реза. При увеличении расхода газа более 0,0022 м3/с не исключено появление “двойных дуг”, увеличение ширины реза и расхода металла.
Указанные режимы плазменной резки позволяют разрезать металл толщиной до 50 мм. При настройке скорости перемещения сопла плазмотрона в начальный момент скорость устанавливают минимальную и постепенно увеличивают до оптимальной скорости, при которой достигается высокое качество реза и минимальный расход металла. Предложенное соотношение для расчета скорости резки позволяет исключить этап настройки.
В процессе экспериментов были определены оптимальные скорости реза листов различных толщин:
Математическая обработка результатов экспериментов позволила получить следующую зависимость:
V=A·H2+B·H+C,
где V - скорость перемещения сопла, см/с;
H - толщина разрезаемого листа, мм;
А, В и С - постоянные коэффициенты, равные:
A=0,0337; В=-1,3478; С=18,59 для H≤20 мм, и
A=0,0058; В=-0,5922; С=15,98 для H>20 мм
Если значение скорости перемещения сопла меньше рассчитанного по предложенной зависимости, то на поверхности реза появляется грат. Если значение скорости перемещения сопла больше рассчитанного, то не исключен непрорез.
Пример реализации способа.
Из раската толщиной 20 мм (сталь марки 09Г2С) необходимо вырезать плазмотроном ПВР - 402 М штрипс прямоугольной формы для сварки трубы. Разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа. Для плазменной резки металла применяют следующие технологические режимы резания: сила тока I=400 А, расход воздуха Q=0,0020 м3/с. Плазмотрон имеет сопло с диаметром канала D=3,7 мм при длине L=5,4 мм. Отношение диаметра к длине канала D/L=0,68. Скорость резки определяют экспериментально, затрачивая машинное время. Она составляет 5,1 см/с.
Кроме того, скорость резки может быть рассчитана по предложенной формуле без потери машинного времени на настройку плазмотрона:
V=0,0337·H2-1,3478·Н+18,59,
где V - скорость перемещения сопла, см/с;
H - толщина разрезаемого листа, мм.
Для толщины 20 мм рассчитанная скорость резки также составила
V=0,0337·202-1,3478·20+18,59=5,1 см/с
Резку ведут при перемещении сопла по периметру штрипса. Указанные технологические режимы обеспечивают получение высокого качества реза при минимальном расходном коэффициенте.
Варианты реализации предложенного способа и показатели их эффективности приведены в таблице.
Как следует из данных, приведенных в таблице, при реализации предложенного способа (варианты 2-4) достигается повышение качества реза и снижение расхода металла. В случае запредельных значений заявленных параметров (варианты 1 и 5) и реализации способа-прототипа (вариант 6) качество реза снижается и увеличивается расход металла.
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что регламентированные параметры плазменной резки обеспечивают получение высокого качества резания при одновременном снижении расходного коэффициента металла. Кроме того, определение скорости резания по предложенной зависимости сокращает время на настойку плазмотрона.
Источники информации
1. Авт. свид. СССР №287214, МПК В 23 К 10/00, 1970 г.
2. Патент US 5558786A, МПК В 23 К 10/00, 1996 г.
3. Д.Г. Быховский. Плазменная резка. - Л.: Машиностороение,1972, с.142 - прототип.
Claims (2)
1. Способ плазменной резки листового проката, при котором разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, проходящим через сопло плазмотрона круглого сечения, которое перемещают в направлении резания, отличающийся тем, что нагрев ведут при силе тока дуги 300-500 А, расходе плазмообразующего газа (1,8-2,2)·10-3 м3/с и отношении диаметра канала сопла к его длине, равном 0,42-0,93.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость перемещения сопла устанавливают в зависимости от толщины листового проката по следующей зависимости:
V=А·Н2+В·Н+С,
где V - скорость перемещения сопла, см/с;
Н - толщина разрезаемого листа, мм,
А, В и С - постоянные коэффициенты, равные А=0,0337; В=-1,3478; С=18,59 для Н≤20 мм и А=0,0058; В=-0,5922; С=15,98 для Н>20 мм.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002133557/02A RU2235625C1 (ru) | 2002-12-10 | 2002-12-10 | Способ плазменной резки |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002133557/02A RU2235625C1 (ru) | 2002-12-10 | 2002-12-10 | Способ плазменной резки |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2002133557A RU2002133557A (ru) | 2004-06-27 |
| RU2235625C1 true RU2235625C1 (ru) | 2004-09-10 |
Family
ID=33433269
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002133557/02A RU2235625C1 (ru) | 2002-12-10 | 2002-12-10 | Способ плазменной резки |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2235625C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2686505C1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ плазменной обработки металлических изделий |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5736708A (en) * | 1995-06-23 | 1998-04-07 | La Soudure Autogene Francaise | Plasma torch head with nozzle providing an improved cut and plasma torch including the same |
-
2002
- 2002-12-10 RU RU2002133557/02A patent/RU2235625C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5736708A (en) * | 1995-06-23 | 1998-04-07 | La Soudure Autogene Francaise | Plasma torch head with nozzle providing an improved cut and plasma torch including the same |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| БЫХОВСКИЙ Д.Г. Плазменная резка. - Л.: Машиностроение, 1972, с.142. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2686505C1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ плазменной обработки металлических изделий |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4341941A (en) | Method of operating a plasma generating apparatus | |
| US4291217A (en) | Process for underwater plasma cutting of workpieces | |
| RU2235625C1 (ru) | Способ плазменной резки | |
| JP2524942B2 (ja) | プラズマ表面処理装置 | |
| US20090026179A1 (en) | Thermal Cutting Method | |
| US20090032503A1 (en) | Thermal Cutting Method | |
| Cao et al. | A cold atmospheric pressure plasma jet controlled with spatially separated dual-frequency excitations | |
| RU2686505C1 (ru) | Способ плазменной обработки металлических изделий | |
| JP5067006B2 (ja) | 大気圧プラズマ処理方法 | |
| Tanaka et al. | Characteristics of ionized gas metal arc processing | |
| US3359140A (en) | Suppression of fumes generated in fume generating metal removal processes | |
| US5773788A (en) | Gas mixtures for plasma arc torch cutting and marking systems | |
| JPH07256463A (ja) | 亜鉛めっき鋼板の溶接方法およびその装置 | |
| AU2020416708A1 (en) | Methods for operating a plasma torch | |
| CN107931804B (zh) | 一种注水等离子切割金属方法 | |
| Bach et al. | Plasma cutting in atmosphere and under water | |
| CN113966257A (zh) | 用于等离子切割的方法 | |
| SU816726A1 (ru) | Способ плазменно-дуговой резки | |
| CN2231473Y (zh) | 水下等离子弧发生器 | |
| RU2751607C1 (ru) | Способ получения мелкодисперсного порошка | |
| RU1695704C (ru) | Способ обработки поверхности изделий дуговым разр дом в вакууме | |
| SU572353A1 (ru) | Способ плазменно-дуговой поверхности резки | |
| RU2216132C2 (ru) | Способ получения плазмы | |
| SU707730A1 (ru) | Способ плазменно-дуговой резки | |
| CN109952170A (zh) | 在降低的电流和气压水平下操作等离子体电弧处理系统及相关的系统和方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161211 |