EXA-6000型6m×18m水下等离子数控切割机床,所用系统是NCE2000,等离子切割电源型号是MAX200,200A,氧气等离子空气保护。它提供高切割速度,有较好的经济性。

主要参数

等离子气体类型为氧气,等离子气体压力,试验3~4kg,运行3.5~4.8kg,保护气体类型为空气,保护气体压力5kg,割炬至工件的距离按材料及厚度不同,可在3~6mm调整使用,引弧电流设置为200A,弧压设置125~145V,运行速度3700~680mm/min,等离子气体入口压力8.5kg,保护气体入口压力6.5kg。

割炬造价信息

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割炬 G01-100(丙烷)|1768个 4 查看价格 济南宏利达五交化有限公司 山东  济南市 2015-11-16
割炬 G01-300|7566只 4 查看价格 无锡市东南一方五金机电有限公司 江苏  无锡市 2015-10-30
割炬 G01-100|6100把 4 查看价格 济南宏利达五交化有限公司 山东  济南市 2015-08-12
割炬 G01-30(丙烷)|7785个 4 查看价格 济南宏利达五交化有限公司 山东  济南市 2015-06-08
割炬 G01-3001#2#3#|6363个 4 查看价格 济南宏利达五交化有限公司 山东  济南市 2015-06-06

射吸式割炬是通过喷射氧流的射吸作用将燃料与氧气混合后燃烧,该类割炬使用的燃料分为气体和液体两种,气体燃料主要是乙炔,液体燃料主要为汽油和醇基燃料等。以国家关于限制乙炔气发展、寻求新能源替代乙炔的整体要求作为出发点,研究一种以液体燃料为基础的射吸式割炬,以消除乙炔割炬存在的弊端。

一、射吸割据工作原理

射吸式液体燃料割炬的关键结构为射流泵,射流泵是一个没有运动部件的泵,它是利用一股流体的能量抽送另一股流体的泵。射流泵工作时,高压氧气以流速V1由射流泵喷嘴高速射出,连续带走了吸入室的空气,在吸入室内形成低压区,被抽升的液体燃料在大气压力作用下,以流速V2进入吸入室内,两股流体在喉管中进行能量的传递和交换,工作流体的速度降低,被吸入流体的速度增加,直到喉管出口,使两者的流速和压力趋于一致,然后经扩散管使部分动能转化为压力能后,经由管道输送到割炬的喷嘴,在割嘴处与切割氧混合燃烧,达到切割金属的目的。

设计的割炬使用液体燃料,在喷嘴处产生高温火焰,使割炬具有一定的温度,并传递至割炬喉管处,使其有适当的热量对液体燃料进行加热并雾化,以便获得更好的气化效果,提高燃烧效率。

二、射吸割据性能影响因素

1、设计参数及装配因素

1)设计参数。

射流泵主要参数有:压力比h、流量比q、喉嘴面积比m、两种流体的密度比ρ,用以上参数可以表示射流泵压力比的基本方程:h =f(m,q,ρ),由射流泵基本性能曲线可知,当ρ一定时,在某一个喉嘴面积比下,压力比与流量比近似为直线关系,随m值的增大,直线由陡降变为平缓。在面积比已定的情况下,使射流泵效率最高的流量比和压力比成为最优的流量比和压力比。

2)装配质量。

装配射吸结构时应注意喷嘴和喉管的同轴度,以确保其具备足够的射吸能力,亦应保证射吸结构的密封性,保证不漏气。装配割炬的割嘴时,必须使割嘴的内芯和外套保持同心,以达到切割氧射流位于预热火焰的中心。安装割嘴时,要注意拧紧割嘴螺母,防止燃料泄露。

2、操作因素

1) 切割前处理。

切割前应将工件上的漆皮、铁锈及污物清理干净。如在硬化地面上切割,还需将工件垫高,以防地面受热将熔渣爆溅,以保证操作安全有效进行。

2)切割氧压力。

根据工件厚度、割嘴型号及氧气的纯度选择氧气压力。切割氧压力过大或过小,都会使切割效果不佳。实际切割中,最佳切割氧压力可用试放风线的办法确定,对所选用的割嘴,当风线最清晰且最长时,该压力即为合适值。

3)预热火焰功率。

切割时预热火焰功率应选用中性焰或轻微氧化焰,确保其强度适中。实际中应根据工件厚度、割嘴型号和质量要求选用,切割的预热时间根据工件厚度确定。

4)切割速度。

切割速度与工件厚度和割嘴型号有关,工件愈厚,切割速度要慢,反之要快。切割速度须与切口内金属的氧化速度相适应,切割速度过慢会使切口边缘不齐,甚至产生局部熔化现象;切割太快则后拖量过大,甚至割不透。在切割操作时,切割速度可根据切口中落下的熔渣火花方向来掌握,火花呈垂直或稍偏前方排出时为正常速度。直线切割时采用火花稍偏后方排出的较快速度。

5)割嘴与工件间的倾角。

该倾角和工件的厚度有关,其大小影响切割速度和后拖量。当割嘴沿切割前进方向倾斜一定角度时,能使熔渣吹向切割线的前缘,减少后拖量,从而提高切割速度。如倾角选择不当,在有损切割效率的情况下,还会增加氧气消耗量,甚至造成切割困难。

6)割嘴到工件的距离。

应根据预热火焰功率及工件厚度来确定割嘴到工件表面的距离,通常火焰焰心离开工件表面的距离在3~5 mm范围。如果割嘴高度过低,氧气对割缝的冷却作用增加;如果距离过大,火焰温度不够,割缝燃烧不好,并导致切割氧流动力下降,使排渣困难,影响切割质量。

三、常见问题分析

1)割炬射吸能力减小。

长期使用灰尘杂质进入割炬,造成氧气通道堵塞,射流氧压力降低,此时可开启氧气调节阀使氧气倒流,将杂质吹出;如果割嘴堵塞,可用通针将杂质清除;或因射吸结构中的喷嘴与喉管不同轴引起,应及时调直对正。

2)切割火焰偏火,工作状态不稳定。

液体燃料雾化效果不好,与氧气的混合均匀度差,混合后的气化性能不足引起,可检查射吸结构的密封性,以保证雾化效果;或因氧气阀针的螺纹磨损,配合间隙过大,造成漏气等现象,须更换氧气阀针。

3)焊割时出现灭火现象。

原因之一是割嘴松动,应及时将割嘴与割炬本体重新连接,保证密封性;或由于割嘴与混合气管温度过高,此时应关闭燃料气管,将割嘴浸入水中冷却。

影响射吸式液体燃料割炬的因素很多,主要包括设计参数、装配质量和操作方法等。为了达到射吸式割炬的最佳效果,需要理论结合实际,得到最佳设计参数及操作方法,以提高工作效率及生产过程的安全性。使用割炬切割的过程中,也会出现其他预期不到的问题,需要设计及使用者特别对待并及时总结,以达到最佳使用效果。

(1)选择合适的割嘴应根据切割工件的厚度,选择合适的割嘴。装配割嘴时,必须使内嘴和外嘴保持同心,以保证切割氧射流位于预热火焰的中心,安装割嘴时注意拧紧割嘴螺母 。

(2)检查射吸情况射吸式割炬经射吸情况检查正常后,方可把乙炔皮管接上,以不漏气并容易插上、拔下为准。使用等压式割炬时,应保证乙炔有一定的工作压力。

(3)火焰熄灭的处理点火后,当拧预热氧调节阀调整火焰时,若火焰立即熄灭,其原因是各气体通道内存有脏物或射吸管喇叭口接触不严,以及割嘴外套与内嘴配合不当。此时,应将射吸管螺母拧紧;无效时,应拆下射吸管,清除各气体通道内的脏物及调整割嘴外套与内套间隙,并拧紧。

(4)割嘴芯漏气的处理预热火焰调整正常后,割嘴头发出有节奏的"叭、叭"声,但火焰并不熄灭,若将切割氧开大时,火焰就立即熄灭,其原因是割嘴芯处漏气。此时,应拆下割嘴外套,轻轻拧紧嘴芯,如果仍然无效,可再拆下外套,并用石棉绳垫上。

(5)割嘴头和割炬配合不严的处理点火后火焰虽正常,但打开切割氧调节阀时,火焰就立即熄灭。其原因是割嘴头和割炬配,合面不严。此时应将割嘴拧紧,无效时应拆下割嘴,用细砂纸轻轻。研磨割嘴头配合面,直到配合严密。

(6)回火的处理当发生回火时,应立即关闭切割氧调节阀,然后关闭乙炔调节阀及预热氧调节阀。在正常工作停止时,应先关切割氧调节阀,再关乙炔和预热氧调节阀。

(7)保持割嘴通道清洁割嘴通道应经常保持清洁光滑,孔道内的污物应随时用通针清除干净。

(8)清理工件表面工件表面的厚锈、油水污物要清理掉。在水泥地面上切割时应垫高工件,以防锈皮和熔渣在水泥地面上爆溅伤人。

割炬等离子割炬常见问题

  • 等压式割炬与射吸式割炬有什么不同

    等压式割炬的特点是燃气(乙炔或丙烷)和预热氧是在割嘴里面混合的,优点是安全性高--一般回火只会回到割嘴里面,缺点是预热氧和燃气的压差大,混合不充分,燃气利用率低,割炬和割嘴的成本高,还有就是等压式割炬...

  • 关于等压式割炬

    增大压力必然能增大流量等压式割炬的弱点是燃气的流量较小,一般不会出现预热氧不足的现象在切割氧需要较高压力的时候,可以通过预热氧和切割氧分开单独供气的方式来避免预热氧压力过高的情况

  • 乙炔割炬和液化气割炬有什么不一样

    两者使用的割据相同,但割嘴不同。使用时根据燃气更换割嘴即可。

割炬工具分类

割炬按预热火焰中氧气和乙炔的混合方式不同分为射吸式和等压式两种,其中以射吸式割炬的使用最为普遍。割炬按其用途又分为普通割炬、重型割炬以及焊、割两用炬等。

割炬和焊炬都是气焊工的重要工具,如果使用不当,可能造成放焰,回火以至燃烧和爆炸事故。因此,使用过程中应注意以下事项 :

1. 按照焊炬、割炬的焊嘴大小,配备氧气和乙炔的压力和气量。

2. 喷嘴和金属板不能相碰。

3. 注意检查垫圈和各环节的阀门是否漏气。

4. 喷嘴发生堵塞,用通针捅喷嘴时,应将喷嘴拆下,从内向外疏通。

5. 使用前,应将橡皮管内的空气排出,然后分别开启氧气和乙炔阀门,畅通后方能点火试焊。

6. 焊炬、割炬的各部分不得沾污油脂。

7. 焊炬、割炬的喷嘴热度不能过高,如果过高需要用水冷却。

8. 点火时,应先开乙炔阀门,点着后再开氧气。其目的在于放出乙炔——空气混合气,便于点火和检查乙炔是否畅通。

9. 乙炔和氧气阀门如有漏气现象,应及时修理。

10. 不得将正在燃烧的割炬或焊炬的喷嘴卧放在工件上或地面上。

11. 离开工作岗位时,禁止将点燃的焊炬、割炬放在操作台上。

12. 交接班时或停止焊割时,应关闭氧气和回火防止器的阀门。

13. 橡皮管要专用,要有标记以便区别,乙炔管和氧气管不能对调使用。

14. 发现橡皮管冻结时,应用温水或热蒸汽解冻,禁止用火烤,更不允许用氧气去吹乙炔管道。

15. 氧气、乙炔用的橡皮管,不要随便乱放,管口不要贴住地面,以免填入土和杂质,发生堵塞。

(1)选择合适的割嘴应根据切割工件的厚度,选择合适的割嘴。装配割嘴时,必须使内嘴和外嘴保持同心,以保证切割氧射流位于预热火焰的中心,安装割嘴时注意拧紧割嘴螺母。

(2)检查射吸情况射吸式割炬经射吸情况检查正常后,方可把乙炔皮管接上,以不漏气并容易插上、拔下为准。使用等压式割炬时,应保证乙炔有一定的工作压力。

(3)火焰熄灭的处理点火后,当拧预热氧调节阀调整火焰时,若火焰立即熄灭,其原因是各气体通道内存有脏物或射吸管喇叭口接触不严,以及割嘴外套与内嘴配合不当。此时,应将射吸管螺母拧紧;无效时,应拆下射吸管,清除各气体通道内的脏物及调整割嘴外套与内套间隙,并拧紧。

(4)割嘴芯漏气的处理预热火焰调整正常后,割嘴头发出有节奏的“叭、叭”声,但火焰并不熄灭,若将切割氧开大时,火焰就立即熄灭,其原因是割嘴芯处漏气。此时,应拆下割嘴外套,轻轻拧紧嘴芯,如果仍然无效,可再拆下外套,并用石棉绳垫上。

(5)割嘴头和割炬配合不严的处理点火后火焰虽正常,但打开切割氧调节阀时,火焰就立即熄灭。其原因是割嘴头和割炬配,合面不严。此时应将割嘴拧紧,无效时应拆下割嘴,用细砂纸轻轻。研磨割嘴头配合面,直到配合严密。

(6)回火的处理当发生回火时,应立即关闭切割氧调节阀,然后关闭乙炔调节阀及预热氧调节阀。在正常工作停止时,应先关切割氧调节阀,再关乙炔和预热氧调节阀。

(7)保持割嘴通道清洁割嘴通道应经常保持清洁光滑,孔道内的污物应随时用通针清除干净。

(8)清理工件表面工件表面的厚锈、油水污物要清理掉。在水泥地面上切割时应垫高工件,以防锈皮和熔渣在水泥地面上爆溅伤人。

割炬等离子割炬文献

等离子弧焊论文 等离子弧焊论文

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设备构成 等离子弧焊设备分为手工焊和机械化焊两大类。 手工焊设备由焊接电源、 焊枪、 控制电路、气路和水路等部分组成。机械化焊设备由焊接电源、焊枪、焊接小车 (或转动胎 具)、控制电路、 气路及水路等部分组成。 按照焊接电流的大小, 等离子弧设备可分为大电 流等离子弧设备和微束等离子弧设备两大类。 大电流等离子弧的引燃方法是在焊接回路中 叠加一个高频振荡器,依靠高频火花在钨极与喷嘴之间引燃非转移弧。 微束等离子弧的引 燃方法有两种: 一种是借助焊枪上的钨极移动机构向前推进钨极, 直至钨极端部与压缩喷嘴 相接触, 然后回抽钨极引燃非转移弧; 另一种是采用高频振荡器。 等离子弧焊机的型号有: 自动等离子弧焊机 LH-300 、熔化极气体保护等离子弧焊机 LUR2-400 ;微束等离子弧焊机 LH6 、LH-16A 、LH-20 、LH-30 。 等离子焊优点 等离子是指在标准大气压下温度超过

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等离子显示器 液晶 DID、等离子显示器、 DLP 背投技术对比 显示技术发展到今天,可谓是百家争鸣、各有所长,特别是背投( DLP)、等离子( PDP )、液 晶( LCD)的相续推出,向人们提供了对比选择的空间。毫无疑问,更大、更薄,更先进是技术 发展的方向,对于拼接幕墙(电视墙),也从传统的 CRT 向背投、等离子、液晶发展。那么,背 投、等离子和液晶那壹种更有技术优势,更能满足各种应用场所的需要呢?我们认为液晶将能更 好的满足应用需求,这也正是本文将要向您阐述的,我们将列出背投、等离子和液晶三种显示方 式的技术原理,且会分析在几个关键指标上它们各自的优缺点,以及“深圳安立信液晶专显电子 有限 X公司 ANRECSON?” LCDDID 拼接幕墙所具有的优势。 目前大规模屏幕拼接墙有三种: DLP 背投、等离子显示器、液晶显示器。现将同等规模三种显示 方式的基本性能指标进行比较(此数

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等压式割炬是指其结构与射吸式不同,其特点是割嘴为整体梅花形,乙炔与预热氧的混合,是在割嘴的空隙内完成的,所以体积小( 0.6kg),使用轻便。等压式割炬主要由主体、乙炔调节阀、预热氧调节阀、切割氧调节阀、割嘴、乙炔管和氧气管等组成。

射吸式液体燃料割炬的关键结构为射流泵,射流泵是一个没有运动部件的泵,它是利用一股流体的能量抽送另一股流体的泵。射流泵工作时,高压氧气以流速V1由射流泵喷嘴高速射出,连续带走了吸入室的空气,在吸入室内形成低压区,被抽升的液体燃料在大气压力作用下,以流速V2进入吸入室内,两股流体在喉管中进行能量的传递和交换,工作流体的速度降低,被吸入流体的速度增加,直到喉管出口,使两者的流速和压力趋于一致,然后经扩散管使部分动能转化为压力能后,经由管道输送到割炬的喷嘴,在割嘴处与切割氧混合燃烧,达到切割金属的目的。

设计的割炬使用液体燃料,在喷嘴处产生高温火焰,使割炬具有一定的温度,并传递至割炬喉管处,使其有适当的热量对液体燃料进行加热并雾化,以便获得更好的气化效果,提高燃烧效率。

cutting blow pipe

利用可燃气体同氧混合燃烧所产生的火焰分离材料的热切割,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於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於燃点,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。

气源

钛合金

可燃气体

火焰切割

射吸式割炬是指采用的割嘴,其中心是切割氧通道,预热火焰均匀分布在割嘴周围。割嘴按结构形式分为组合式(环形)和整体式(梅花形)两种。

射吸式液体燃料割炬的关键结构为射流泵,射流泵是一个没有运动部件的泵,它是利用一股流体的能量抽送另一股流体的泵。射流泵工作时,高压氧气以流速V1由射流泵喷嘴高速射出,连续带走了吸入室的空气,在吸入室内形成低压区,被抽升的液体燃料在大气压力作用下,以流速V2进入吸入室内,两股流体在喉管中进行能量的传递和交换,工作流体的速度降低,被吸入流体的速度增加,直到喉管出口,使两者的流速和压力趋于一致,然后经扩散管使部分动能转化为压力能后,经由管道输送到割炬的喷嘴,在割嘴处与切割氧混合燃烧,达到切割金属的目的。

设计的割炬使用液体燃料,在喷嘴处产生高温火焰,使割炬具有一定的温度,并传递至割炬喉管处,使其有适当的热量对液体燃料进行加热并雾化,以便获得更好的气化效果,提高燃烧效率。

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