一般来说,使用数控等离子切割机加工后的切割面约存在约0.25~3.80mm厚的熔化层,此厚度的溶渣残余化学成分是和材料本身一致的,包括切口表面的化学成分也没有改变。例如我们在切割加工含镁的铝合金时,假如镁金属含量在5%,在对溶渣残余分析后,其成份中镁含量将维持不变,即使溶渣残余厚度达到 0.25mm,也未出现有氧化物。若用切割表面直接进行焊接也可以得到致密的焊缝。切割
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一般来说,使用数控等离子切割机加工后的切割面约存在约0.25~3.80mm厚的熔化层,此厚度的溶渣残余化学成分是和材料本身一致的,包括切口表面的化学成分也没有改变。例如我们在切割加工含镁的铝合金时,假如镁金属含量在5%,在对溶渣残余分析后,其成份中镁含量将维持不变,即使溶渣残余厚度达到 0.25mm,也未出现有氧化物。若用切割表面直接进行焊接也可以得到致密的焊缝。切割不锈钢时,由于受热区很快通过649℃的临界温度,使碳化铬不会沿晶界析出。此后,美国、苏联和日本都相应地建造了等离子体制乙1炔的实验工厂。因此,用等离子弧切割不锈钢是不会影响它的耐腐蚀性的。换句话来说,在可允许范围的溶渣残余并不影响切割料的物理特性,只是为降低溶渣厚度,通过调节数控等离子切割机的工作气体气压以及割炬行走速度就可以达到。
数控等离子切割机相较于手持等离子切割机的优势
等离子切割机的发展经历了手持切割到机用切割的过程,目前两类等离子切割方式仍有一定数量的企业及用户,但从未来市场发展方向来看,机用数控等离子切割机 是必将取代手工切割加工方式的,现在我们简单的了解两类等离子切割方式的特性:
1、切割质量
机用等离子电源与数控切割机合作,因为它是由数控系统来实现切割程序,因此较手持等离子电源切割要相对稳定,当然切割效果要相对较好。而手持等离子电源因为是由人手直接操作,稳定性就没那么高了,所以切割效果是不确定的。
2、经济价值
机用等离子电源因为它系统的技术含量较高,研发生产成本较大,所以它的市场价值相对于手持等离子电源来说要高出许多。
3、切割效率
机用等离子电源因为是与数控等离子切割机方式一起使用,因此它的切割速度要比手持等离子电源要快;手持等离子电源因为是人工操作切割,所以切割效率远远比不上机用等离子电源,可以针对少量板材下料。
4、实用性能
机用等离子电源因为其成本高,且相对稳定,故适用于切割量大且切割精度要求高的客户;而手持等离子电源因为其价格低和便捷的操作性,故适用于切割量小且对切割精度要求较一般的客户。
形成等离子弧的气体和它周围的保护气体一般用氬。根据各种工件的材料性质,也有使用氦或氬氦、氬氢等混合气体的。等离子弧有两种工作方式。一种是“非转移弧”,电弧在钨极与喷嘴之间燃烧,主要用于等离子喷镀或加热非导电材料;另一种是“转移弧”,电弧由辅助电极高频引弧后,电弧燃烧在钨极与工件之间,用于焊接。切割功率密度:为了获得高压缩性的等离子弧切割电弧,切割喷嘴都采用了较小的喷嘴孔径、较长的孔道长度并加强了冷却效果,这样可以使得喷嘴有效断面内通过的电流增加,即电弧的功率密度增大。
数控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,而弧柱电压一般为空载电压的一半。换句话来说,在可允许范围的溶渣残余并不影响切割料的物理特性,只是为降低溶渣厚度,通过调节数控等离子切割机的工作气体气压以及割炬行走速度就可以达到。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
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