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起割

起割是指应从工件板料的边缘开始预热。当起割点预热呈亮红时,将火焰移到边缘以外,同时,慢慢打开高压氧调节阀,红亮处被吹走后,再进一步加大高压氧开始切割。 

起割基本信息

起割简介

利用可燃气体同氧混合燃烧所产生的火焰分离

气割割炬

材料的热切割,又称氧气切割或火焰切割。气割时,火焰在起割点将材料预热到燃点,然后喷射氧气流,使金属材料剧烈氧化燃烧,生成的氧化物熔渣被气流吹除,形成切口。气割用的氧纯度应大于99%;可燃气体一般用乙炔气,也可用石油气、天然气或煤气。用乙炔气的切割效率最高,质量较好,但成本较高。气割设备主要是割炬和气源。割炬是产生气体火焰、传递和调节切割热能的工具,其结构影响气割速度和质量。采用快速割嘴可提高切割速度,使切口平直,表面光洁。手工操作的气割割炬,用氧和可燃气体的气瓶或发生器作为气源。半自动和自动气割机还有割炬驱动机构或坐标驱动机构、仿形切割机构、光电跟踪或数字控制系统。大批量下料用的自动气割机可装有多个割炬和计算机控制系统。被气割的金属材料应具备下列条件:①在纯氧中能剧烈燃烧,其燃点和熔渣的熔点必

气割枪

须低于材料本身的熔点。熔渣具有良好的流动性,易被气流吹除。②导热性小。在切割过程中氧化反应能产生足够的热量,使切割部位的预热速度超过材料的导热速度,以保持切口前方的温度始终高于燃点,切割才不致中断。因此,气割一般只用于低碳钢、低合金钢和钛及钛合金。气割是各个工业部门常用的金属热切割方法,特别是手工气割使用灵活方便,是工厂零星下料、废品废料解体、安装和拆除工作中不可缺少的工艺方法。2100433B

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起割造价信息

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全自动井盖切

  • 全自动井盖切机;规格型号:LQY-1600 切深度120mm;切方式遥控操作;切直径Ф860mm -Ф1600mm;启动方式遥控电启动;品牌:路洁
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路面切

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门式起重机

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消火栓泵按钮

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  • 2017-12-01
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起割常见问题

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起割文献

一起来用电热丝切割泡沫吧 一起来用电热丝切割泡沫吧

一起来用电热丝切割泡沫吧

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大小:344KB

页数: 未知

提起电热丝切割泡沫的制作,让我想起小时候用变压器加电热丝切割泡沫做小船的经历了,文章介绍的这个项目多了个加热控制器,用555芯片生成PWM.控制IRF540场效应管调温,

煤岩水力割缝机截割喷嘴特性研究 煤岩水力割缝机截割喷嘴特性研究

煤岩水力割缝机截割喷嘴特性研究

格式:pdf

大小:344KB

页数: 未知

为了提高煤层的瓦斯抽放效率,利用高压水射流对煤层进行预割缝,而喷嘴是高压水射流系统的执行元件,因此对截割喷嘴进行特性分析;先确定计算区域,建立模型,网格划分并导入FLUENT中,对喷嘴的不同收缩角和直径进行仿真模拟。通过仿真模拟和分析计算,拟合出了速度、压力和喷嘴几何参数的表达式,可以为高压水射流系统设计、喷嘴设计、压力泵的选型提供重要的理论依据。

激光切割金属板末端翘起原因和解决方法

在激光切割金属板的过程中,有时会发生被切割物的热变形成加工过部件的掉落,而使加工末端翘起。翘起的末端又会与加工头或喷嘴发生接触。如果在加工头或喷嘴与被加工物相接触的状态下继续运转加工机,很容易造成激光设备的喷嘴的变形或加工头的损坏。

激光切割金属板末端翘起原因:

在铝合金、不锈钢材料的薄板上加工细长形状时,很容易发生热变形,原因主要在于加工中所产生的热量。加工末端之所以会因被加工物的掉落而翘起,主要是由于尖齿状或板条状的支撑件与加工件之间的位置关系欠佳,而使支撑件不能支撑住零件。

解决方法:

如果让切割头在到达加工末端后迅速向上方进行退避,则可在一定程度上避免接触,但却又增加了切割头向上方移动所耗的时间。

A解决激光切割产生热变形的方法

热变形是随着加工的进展而逐渐变大的,在加工的中途基本不会发生喷嘴与零件接触。而在加工的末端,则因零件与母材在断离的瞬间会发生很大的变形,因此很容易发生零件与喷嘴的接触。

解决方法有:①在零件的末端设置微连接,不完全将零件切离;②不让加工头在末端停止,而是在经过末端后再停止。

B解决因零件掉落而造成翘起的方法

调整加工形状与工件支撑件间的位置关系,使支撑件能支撑住零件,微连接也是行之有效的方法。

所谓微连接,就是在激光切割时留下微小的切割剩余,也就是说在到达加工末端之前停止加工。这种做法会增加加工后把微连接进行分离的工序。

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水下割条水下割条切割原理

水下切割条与其他水下切割,如水下热切割、水下机械切割、水下爆破切割中的任何一种切割方法一样,都是通过使用其能源的作用达到水下切割的目的。水下切割工作原理,就是利用水下电弧产生的高温和氧气同被切割金属元素产生的化学反应热,加热和熔化被切割金属并借助氧气流的冲力将切割缝中的熔融金属及氧化熔渣吹除,从而形成割缝的。随着水下电弧的不断移动和氧气的不断供给获得所需要的切割长度,达到切断被割金属材料的目的。

由于切割中,能够获得大量的化学反应热,从而可以利用较小的切割电流进行切割,同时在切割过程中不断供给具有一定压力和流量的氧气,使割缝中的熔化金属和熔渣不断被吹除,所以切割可以获得较高的切割速度。

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激光切割、水切割、等离子切割、线切割对比

激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。现在一般使用CO2脉冲激光器,激光切割属于热切割方法之一。

水切割:

水切割,又称水刀,即高压水射流切割技术,是一种利用高压水流切割的机器。在电脑的控制下能任意雕琢工件,而且受材料质地影响小。水切割分为无砂切割和加砂切割两种方式。

等离子切割:

等离子弧切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。

线切割:

电火花线切割,属电加工范畴,电火花线切割加工,有时又称线切割。线切割可以分为快走丝线切割,中走丝线切割,慢走丝线切割。快走丝电火花线切割的走丝速度为6~12 m/s,电极丝作高速往返运动,切割精度较差。中走丝电火花线切割是在快走丝线切割的基础上实现变频多次切割功能,是近几年发展的新工艺。慢走丝电火花线切割的走丝速度为0.2m/s,电极丝做低速单向运动,切割精度很高。

应用范围对比:

激光切割的应用范围很广,无论金属、非金属,都可以切割,切割非金属,如布料,皮革等可以用CO2激光切割,切割金属可以用光纤激光切割机。板材变形小。

水切割属于冷态切割,无热变形,切割面质量好,无须二次加工,如需要也很容易进行二次加工。水切割可以对任何材料打孔、切割,切割速度快,加工尺寸灵活。

等离子切割可用于不锈钢、铝、铜、铸铁、碳钢等各种金属材料切割,等离子切割有明显的热效应,精度低,切割表面不容易再进行二次加工。

线切割是只能切割导电物质,切割过程中需要有切削冷却液,所以向纸张、皮革等不导电、怕水、怕切削冷却液污染的料不能切割。

切割厚度对比:

激光切割碳钢在工业上的应用一般为20MM以下。切割能力一般40MM以下。不锈钢工业应用一般在16MM以下,切割能力一般在25MM以下。而且随着工件厚度的增加,切割速度明显下降。

水切割的厚度可以很厚,0.8-100MM,甚至更厚的材料。

等离子切割厚度0-120mm,最佳切割质量范围厚度在20mm左右的等离子系统性价比最高。

线切割厚度一般为40~60毫米,最厚可达600毫米。

切割速度对比:

用功率为1200W的激光切割2mm厚的低碳钢板,切割速度可达600cm/min;切割5mm厚的聚丙烯树脂板,切割速度可达1200cm/min。电火花线切割能达到的切割效率一般为20~60平方毫米/分,最高可达300平方毫米/分;明显,激光切割速度快,可以用于大批量生产。

水切割速度那是相当的慢,不适合批量大规模生产。

等离子切割的切割速度慢,相对精度低,更适合切割厚板,但端面有斜度。

对金属的加工,线切割有更高的精度,但速度很慢,有时需要用其它方法另外穿孔、穿丝才能进行切割,而且切割尺寸受到很大局限。

切割精度对比:

激光切割切口细窄,切缝两边平行并且与表面垂直,切割零件的尺寸精度可达±0.2mm。

等离子能达到1mm以内;

水切割不会产生热变形,精度为±0.1mm,若使用动态水切割机可提高切割精度,切割精度可达±0.02mm,消除切割斜度。

线切割加工精度一般为±0.01~±0.02毫米,最高可达±0.004毫米。

切缝宽度对比:

激光切割相比等离子切割更精密,切缝小,在0.5mm左右。

等离子切割切缝较激光切割大,在1-2mm左右;

水切割的切缝大约比刀管直径大10%,一般在0.8mm-1.2mm。随着砂刀管的直径扩口,其切口也就愈大。

线切割的切缝宽度最小,一般在0.1-0.2mm左右。

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