等离子切割原理及相关工艺课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《等离子切割原理及相关工艺课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 等离子 切割 原理 相关 工艺 课件
- 资源描述:
-
1、 等离子切割原理及相关工艺等离子切割原理及相关工艺主讲:主讲:xiaomingttxiaomingtt船体船体构件的边缘加工主要有以下三种方法:构件的边缘加工主要有以下三种方法:一、机械剪切法一、机械剪切法(一一)机械剪切原理机械剪切原理(二二)机械剪切加工工艺机械剪切加工工艺 二、气割方法二、气割方法(化学切割法化学切割法)(一一)气割原理气割原理(二二)气割工艺过程气割工艺过程 三、数控等离子切割法三、数控等离子切割法以下就主要介绍一下等离子切割的基本原理以下就主要介绍一下等离子切割的基本原理以及在造船中的应用以及在造船中的应用三、等离子切割方法三、等离子切割方法等离子切割过程与气割原理有
2、本质的等离子切割过程与气割原理有本质的区别,它是一个区别,它是一个物理切割的过程物理切割的过程利用等离子弧的高温将割缝处金属熔利用等离子弧的高温将割缝处金属熔化,并用高速焰流将其吹走化,并用高速焰流将其吹走随着割嘴的移动从而形成狭窄缝隙把随着割嘴的移动从而形成狭窄缝隙把材料分开材料分开等离子弧又称作压缩电弧等离子弧又称作压缩电弧一种导电截面收缩的比较小,从而能一种导电截面收缩的比较小,从而能量更加集中的电弧量更加集中的电弧(一一)等离子弧等离子弧切割切割原理原理1.1.等离子弧的产生等离子弧的产生产生的原理与焊接用电弧基本相同产生的原理与焊接用电弧基本相同电弧是一种电弧是一种稳定的气体放电形式
3、稳定的气体放电形式,是,是电流通过气体的现象电流通过气体的现象通常情况下,气体是良好的绝缘体通常情况下,气体是良好的绝缘体在外加能量作用下,气体中一些原子在外加能量作用下,气体中一些原子放出电子而变成正离子放出电子而变成正离子电离电离电弧产生的原理电弧产生的原理外加能量的大小,用外加能量的大小,用电离电位电离电位表示表示根据外界供给能量的方式,气体电离可以分根据外界供给能量的方式,气体电离可以分为三种形式为三种形式 光电离、碰撞电离和热电离光电离、碰撞电离和热电离电弧中气体的电离主要是热电离电弧中气体的电离主要是热电离气体电离的程度用气体电离的程度用电离度电离度表示:表示:离子或电子离子或电子
4、的密度与电离前中性粒子的密度之比的密度与电离前中性粒子的密度之比电离度低于电离度低于0.1%0.1%的气体被称作弱电离体,其的气体被称作弱电离体,其性质与未电离气体接近性质与未电离气体接近电离气体的性质电离气体的性质电离度达到电离度达到1%1%时,气体导电性时,气体导电性接近充分电接近充分电离气体离气体等离子弧的温度及电离度比普通焊接电弧等离子弧的温度及电离度比普通焊接电弧有明显的提高有明显的提高等离子弧的导电性能没有显著变化等离子弧的导电性能没有显著变化等离子弧弧柱的截面尺寸比较小,它的电等离子弧弧柱的截面尺寸比较小,它的电阻往往很大阻往往很大决定气体电离度的决定气体电离度的主要因素是温度主
5、要因素是温度等离子体的定义等离子体的定义在在3000030000K K时,各种气体几乎都变成离子,时,各种气体几乎都变成离子,处于处于完全电离状态完全电离状态处于完全电离状态的气体便是所谓的处于完全电离状态的气体便是所谓的“等离子体等离子体”这种气体完全由带电粒子组成,具有很这种气体完全由带电粒子组成,具有很强的导电能力,呈现出明显的电磁性能,强的导电能力,呈现出明显的电磁性能,但其但其整体却保持着电中性整体却保持着电中性物质存在的第四态物质存在的第四态2.2.等离子弧发生装置的原理等离子弧发生装置的原理热收缩效应热收缩效应(1)(1)电弧通过喷嘴孔道电弧通过喷嘴孔道在钨极和被切割金在钨极和被
6、切割金属之间燃烧属之间燃烧弧柱弧柱受冷气流及水受冷气流及水冷喷嘴孔道壁的冷喷嘴孔道壁的冷冷却作用却作用 促使电弧的弧柱导电截面缩小,电流促使电弧的弧柱导电截面缩小,电流密度增加密度增加 整个弧柱的能量集中在中心区域整个弧柱的能量集中在中心区域热收缩效应热收缩效应(2)(2)冷却气体的这种作冷却气体的这种作用被称为用被称为“热收缩热收缩效应效应”在已缩小的截面上在已缩小的截面上通过同样的电流,通过同样的电流,须提高供给电压须提高供给电压 这时,弧柱的电场强度会提高这时,弧柱的电场强度会提高 其值在很大程度上反映了电弧所受到其值在很大程度上反映了电弧所受到的压缩程度的压缩程度磁收缩效应磁收缩效应等
7、离子弧电流达到相当数值时,等离子弧电流达到相当数值时,弧柱弧柱电流产生的磁场电流产生的磁场对弧柱截面积对弧柱截面积进一步进一步压缩压缩这种作用称为这种作用称为“磁收缩效应磁收缩效应”自由燃烧电弧也存在磁收缩效应自由燃烧电弧也存在磁收缩效应等离子弧有较高的电流密度,而且以等离子弧有较高的电流密度,而且以热收缩做前提,所以热收缩做前提,所以磁收缩效应更强磁收缩效应更强机械收缩效应机械收缩效应喷嘴孔道喷嘴孔道的孔径的孔径对弧柱产生对弧柱产生强制强制压缩作用压缩作用电弧周围的压缩电弧周围的压缩气流或水流气流或水流也对也对弧柱产生弧柱产生强制压强制压缩作用缩作用 这种对电弧的压缩被称为这种对电弧的压缩被
8、称为“机械收缩机械收缩效应效应”等离子切割的实现等离子切割的实现三种收缩效应的压力与等离子弧内部的三种收缩效应的压力与等离子弧内部的热扩散作用达到平衡热扩散作用达到平衡形成高速高温等离子流,从喷嘴孔喷出形成高速高温等离子流,从喷嘴孔喷出等离子流遇到低温金属便等离子流遇到低温金属便复合成原子或复合成原子或分子并放出能量分子并放出能量,使割缝处金属温度迅使割缝处金属温度迅速升高而熔化速升高而熔化等离子流较强的机械冲力,将被熔化的等离子流较强的机械冲力,将被熔化的金属冲走而实现切割金属冲走而实现切割水射流等离子发生装置水射流等离子发生装置 图示为一种图示为一种水水射流射流等离子发等离子发生装置的切割
9、生装置的切割示意图示意图与一般等离子与一般等离子弧切割的区别弧切割的区别主要在于主要在于喷嘴喷嘴结构上的不同结构上的不同水射流等离子发生装置结构水射流等离子发生装置结构 在喷嘴的弧柱出口处,在喷嘴的弧柱出口处,增加一圈水射流孔增加一圈水射流孔水射流从四周射向电水射流从四周射向电弧,加大热收缩效应弧,加大热收缩效应弧柱经水冷却被进一弧柱经水冷却被进一步收缩步收缩 电弧的能量密度更为集中,从而进一电弧的能量密度更为集中,从而进一步提高切割速度步提高切割速度 等离子弧的类型等离子弧的类型等离子弧的发生装置是在等离子弧的发生装置是在钨极氩弧钨极氩弧焊焊的实践基础上形成的的实践基础上形成的由电源的连接方
10、式,等离子弧可分由电源的连接方式,等离子弧可分为为转移型、非转移型和联合型转移型、非转移型和联合型三种三种转移型等离子弧的发生转移型等离子弧的发生电极接负极电极接负极,工,工件接正极件接正极电弧首先在电弧首先在电极电极与喷嘴与喷嘴间形成间形成然后在电极与工然后在电极与工件加一较高电压件加一较高电压等离子弧转移到等离子弧转移到电极与工件间电极与工件间转移型等离子弧的应用转移型等离子弧的应用转移型等离子弧的阴极斑点和阳极斑转移型等离子弧的阴极斑点和阳极斑点分别落在点分别落在电极和工件电极和工件上上产生的热量多而且集中产生的热量多而且集中可以用于切割,可以用于切割,也可用来进行焊接也可用来进行焊接这
11、种类型的等离子弧发生在电极和工这种类型的等离子弧发生在电极和工件间,所以件间,所以要求工件必须是导体要求工件必须是导体非转移型等离子弧非转移型等离子弧只是喷嘴接正极只是喷嘴接正极等离子弧产生于等离子弧产生于电极与电极与喷嘴之间喷嘴之间高温焰流经喷嘴喷出高温焰流经喷嘴喷出阳极斑点在喷嘴上阳极斑点在喷嘴上,热,热量损失较多导致等离子量损失较多导致等离子弧的温度降低弧的温度降低 适用于适用于薄板的切割和焊接薄板的切割和焊接 可以可以切割金属材料和非金属材料切割金属材料和非金属材料联合型联合型等离子弧等离子弧转移型等离子弧转移型等离子弧和非转移型等离和非转移型等离子弧同时存在子弧同时存在这种类型的等离
12、这种类型的等离子弧主要用于子弧主要用于 微弧焊微弧焊 粉末材料的喷焊粉末材料的喷焊1.1.等离子弧的物理特性等离子弧的物理特性(1)(1)等离子弧的热特性等离子弧的热特性热特性是一个热源的重要特性热特性是一个热源的重要特性等离子弧的温度、热功率及热效率等离子弧的温度、热功率及热效率 等离子弧的温度等离子弧的温度等离子弧温度主要是指弧柱的温度等离子弧温度主要是指弧柱的温度弧柱温度一般与弧柱温度一般与电弧功率,气体、电电弧功率,气体、电极材料极材料及其它工作条件有关及其它工作条件有关气体电离电位对气体电离电位对温度的影响温度的影响空间气体成分空间气体成分对弧柱温度影响很大对弧柱温度影响很大气体的电
13、离电位高,弧柱温度也高气体的电离电位高,弧柱温度也高电极材料的蒸汽的电离电位较低时,电极材料的蒸汽的电离电位较低时,对弧柱温度有很大影响对弧柱温度有很大影响熔化的金属极电弧产生电离电位很低熔化的金属极电弧产生电离电位很低的金属蒸汽,温度仅在的金属蒸汽,温度仅在50005000K K6000K6000K等离子发生装置等离子发生装置后电极常用钨极后电极常用钨极,很,很少蒸发少蒸发等离子弧的温度等离子弧的温度等离子弧的弧柱温度可达等离子弧的弧柱温度可达1500015000K K50000K50000K,而且从焰心到边缘的温度梯度极大而且从焰心到边缘的温度梯度极大转移型等离子弧较另两种类型等离子弧具转
14、移型等离子弧较另两种类型等离子弧具有更高的温度有更高的温度工作气体用氮气,工作气体用氮气,I=300AI=300A、U=250VU=250V、喷嘴喷嘴孔径孔径d=2.8mmd=2.8mm和气体流量和气体流量Q=50Q=50l/min/min条件下条件下 喷嘴附近最大温度喷嘴附近最大温度T Tmaxmax=30000=30000当当I=1500AI=1500A,d=2.5mmd=2.5mm时,时,T Tmaxmax=52000=52000,能量集中程度达到能量集中程度达到1.11.110109 9W W/cm/cm2 2离子弧的热功率离子弧的热功率热源温度高,加热能力不一定越大热源温度高,加热能
15、力不一定越大热源的加热能力取决于它的热功率,热源的加热能力取决于它的热功率,即即单位时间内能传递多少热能单位时间内能传递多少热能电弧的热功率是单位时间内电能转变电弧的热功率是单位时间内电能转变为热能的量,即耗电率为热能的量,即耗电率单位时间内电弧产生的热量单位时间内电弧产生的热量0hhq=0.24I U(cal/s)等离子弧热功率的计算等离子弧热功率的计算 U Uh h等离子弧工作电压等离子弧工作电压(V)V)I Ih h等离子弧工作电流等离子弧工作电流(A)A)等离子弧具有较高的电压,所以有较等离子弧具有较高的电压,所以有较大的热功率大的热功率等离子弧的热功率可以通过很多参数等离子弧的热功率
16、可以通过很多参数对其进行调整对其进行调整0hhq=0.24I U(cal/s)热功率的影响参数热功率的影响参数 等离子弧工作电流等离子弧工作电流 喷嘴的几何形状和尺寸喷嘴的几何形状和尺寸 工作气体的成分和流量工作气体的成分和流量 电极材料电极材料气体成分的影响对选用工作气体有一气体成分的影响对选用工作气体有一定的指导意义定的指导意义等离子弧作为热源时,等离子弧作为热源时,气体传递了相气体传递了相当一部分热量当一部分热量等离子弧的工作气体等离子弧的工作气体气体在弧柱加热、分解、电离的过程中吸收气体在弧柱加热、分解、电离的过程中吸收热量,并达到很高的温度热量,并达到很高的温度气体热分解、电离以及温
17、度升高时,吸收的气体热分解、电离以及温度升高时,吸收的热量越多,传递热量的能力越大热量越多,传递热量的能力越大从加热分解的角度,只有从加热分解的角度,只有分子态气体才可能分子态气体才可能分解分解等离子弧的工作气体有:等离子弧的工作气体有:H H2 2、N N2 2、空气、水空气、水蒸气和氩气蒸气和氩气等等等离子弧燃烧时所用气体的热焓随温度的升等离子弧燃烧时所用气体的热焓随温度的升高而增大高而增大等离子弧的热效率等离子弧的热效率 电能在等离子枪中转变成热能,并没电能在等离子枪中转变成热能,并没有全部用于加热工件有全部用于加热工件冷却水带走、辐射等冷却水带走、辐射等转移型弧热损失少些,转移型弧热损
18、失少些,工件可以得到工件可以得到60%60%的热能的热能工件实际得到的热能为工件实际得到的热能为等离子弧有效等离子弧有效热功率热功率e0q=q(2)(2)等离子弧焰流速度等离子弧焰流速度 等离子弧焰流速度极快,可达到音速甚等离子弧焰流速度极快,可达到音速甚至超音速至超音速(300(30010001000m/s)m/s)具有极强的吹力具有极强的吹力工件气体在喷嘴孔道被加热,体积急剧工件气体在喷嘴孔道被加热,体积急剧膨胀,喷出速度快膨胀,喷出速度快(热力加速热力加速)切割工艺中,焰流速度快、冲力大的等切割工艺中,焰流速度快、冲力大的等离子弧被称为刚性弧离子弧被称为刚性弧小孔径喷嘴和大流量工作气体容
19、易获得小孔径喷嘴和大流量工作气体容易获得刚性弧刚性弧(3)(3)等离子弧的电特性等离子弧的电特性等离子弧的静态伏安特性等离子弧的静态伏安特性,即静特性即静特性等离子弧等离子弧静静特性特性喷嘴限制了等离子弧柱截面积增大喷嘴限制了等离子弧柱截面积增大等离子弧相对等离子弧相对普通电弧静特性普通电弧静特性的差别的差别表示在两个方面表示在两个方面 具有较高的电压具有较高的电压 容易形成平特性或上升特性容易形成平特性或上升特性等离子弧等离子弧静静特性与特性与工作气体种类工作气体种类和和流流量量、喷嘴尺寸喷嘴尺寸及及电极间距电极间距等有关等有关(4)(4)等离子弧燃烧稳定性等离子弧燃烧稳定性使用使用转移型等
20、离转移型等离子弧子弧时,会出现时,会出现一种破坏电弧燃一种破坏电弧燃烧稳定性的现象烧稳定性的现象双弧现象双弧现象 破坏切割工艺的破坏切割工艺的正常进行正常进行 引起喷嘴烧损引起喷嘴烧损 双弧现象双弧现象在一定的电流及外界条件下,电弧的在一定的电流及外界条件下,电弧的电压总是力图维持最小数值电压总是力图维持最小数值这是电弧物理中的一个重要规律,叫这是电弧物理中的一个重要规律,叫做做最小电压原理最小电压原理出现双弧时,出现双弧时,A A1 1+A+A2 2的电压小于等离子的电压小于等离子弧的电压弧的电压所以所以喷嘴管道中的电压降喷嘴管道中的电压降与双弧现象与双弧现象由直接联系由直接联系双弧与等离子
21、弧的电压双弧与等离子弧的电压为提高电弧的压缩程度,总希望减小为提高电弧的压缩程度,总希望减小喷嘴孔径,拉长等离子弧长度喷嘴孔径,拉长等离子弧长度提高等离子弧的电压和磁收缩效应提高等离子弧的电压和磁收缩效应电压与弧长成正比电压与弧长成正比从防止双弧现象的角度,应该限制弧从防止双弧现象的角度,应该限制弧长的过度增加长的过度增加对双弧现象的影响还有一些因素对双弧现象的影响还有一些因素(二二)等离子弧切割设备与工艺等离子弧切割设备与工艺1.1.等离子弧电源等离子弧电源 电源输出电流电源输出电流与电源两端电与电源两端电压之间的关系压之间的关系为为电源外特性电源外特性 等离子弧要求等离子弧要求电源具有电源
展开阅读全文