Способ плазменной резки

 

Использование: при плазменной резке металлов. Сущность изобретения: разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, например воздуха, проходящим через сопло плазмотрона, одновременно подают водо-воздушную смесь в пограничный слой струи, истекающей из сопла. Подачу воды осуществляют в дисперсном виде посредством двухфазной газоводяной струи, причем в воде растворяют соединения легкоионизируемые химические элементы. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к сварочной технике и технологии, а именно к плазменной резке.

Известен способ плазменной резки листового металла электрической дугой, стабилизированной потоком воздуха, проходящим через сопло [1] Данный способ резки широко применяется в промышленности.

Однако способ резки имеет недостаточно высокую скорость резки.

Повышенной скоростью резки обладает способ плазменной резки, выбранный за прототип [2] Данный способ плазменной резки осуществляют дугой, стабилизированной потоком воздуха, проходящим через сопло, причем в столб дуги после сопла подают воду в виде жидкой струи. Подача воды в плазму дуги осуществляется с помощью дополнительного сопла, соосного с основным, в зону пограничного слоя струи в количестве 0,6-0,95 от массового расхода воздуха, что приводит к охлаждению пограничного слоя. Поперечное сечение столба дуги уменьшается, плотность энергии в столбе дуги возрастает. Это приводит к увеличению скорости резки, в среднем на 10% для разных толщин металла.

Однако способ прототип имеет недостаточно высокое повышение скорости резки.

Целью изобретения является повышение скорости плазменной резки.

Поставленная цель достигается тем, что в способе плазменной резки, при котором нагревают разрезаемый металл электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, например, воздуха, проходящим через сопло, и одновременно подают воду в пограничный слой струи, истекающей из сопла. В соответствии с изобретением подачу воды осуществляют в дисперсном виде посредством двухфазной газо-водяной струи, причем в воде растворяют соединения легкоионизируемых химических элементов, например соли Na, K, Ca, Ba, перед подачей водо-воздушной смеси в пограничный слой.

Повышение скорости резки достигается благодаря более интенсивному охлаждению пограничного слоя стабилизированной потоком газа электрической дуги в изобретении в сравнении с прототипом и большей плотности энергии в столбе режущей части дуги.

Растворение в воде, подаваемой в струю плазмы соединений легкоионизируемых элементов, приводит к повышению концентрации электронов в зоне реза благодаря ионизации атомов металлов, что увеличивает теплоотдачу от дуги к разрезаемому металлу и увеличение скорости резки.

В первом приближении температура плазмы много больше температуры металла, тяжелые частицы плазмы и электроны передают тепло поверхности разрезаемого металла независимо друг от друга Тогда q qa + qi qe, где qa= a qi= i go= l q плотность теплового потока от плазмы к поверхности металла; - коэффициент теплопроводности; l длина свободного пробега; Тo температура плазмы; a, i, e индексы, относящиеся соответственно к атомам, ионам, электронам.

Как известно из молекулярно-кинетической теории, коэффициент теплопроводности газообразной среды можно определить по следующему соотношению: cvvcl где - плотность среды;
сv изохорная массовая теплоемкость;
vc тепловая скорость частиц;
l длина свободного пробега частиц.

Учитывая, что
= n m nmа.е.м ,
cv=
vc= где n концентрация частиц;
m масса частиц;
mа.е.м атомная единица массы;
Ro универсальная газовая постоянная;
К коэффициент адиабаты;
k постоянная Больцмана;
- масса одного моля газообразной среды.

= 3,14
С учетом последних соотношений получают выражение для плотности теплового потока от газообразной среды к поверхности.

q A где A ma.e.м
m масса частиц газовой среды.

С учетом полученных соотношений тепловой поток от плазмы к поверхности реза будет равен
q qa+qe+qi= A + + или q A 1+ + Коэффициент, заключенный в скобки, определяет увеличение теплового потока за счет наличия заряженных частиц. Поскольку
ni ne cna
mi ma
me ma где с доля электронов в плазме
c
ma масса атома азота, то коэффициент K в скобках равен
K (1+c+c160) 1+161c
Отсюда видно, что с увеличением доли с электронов в плазме тепловой поток от плазмы к поверхности реза возрастает при любой концентрации присадки. Причем, начиная с концентрации с 0,01, электронная теплопроводность становится определяющей.

Увеличение теплоотдачи от плазмы к поверхности реза при добавлении соединений легкоионизируемых металлов к подаваемой в струю плазмы воде приводит к увеличению скорости резки в сравнении с существующими способами резки дополнительно до 50% от значений скорости без добавок присадки. Увеличение скорости происходит вследствие увеличения КПД процесса резки, т.к. благодаря улучшению теплоотдачи от режущей струи к разрезаемому металлу увеличивается доля энергии, передаваемая от струи к металлу.

Сущность изобретения схематически поясняется фиг.1 и 2, на которых показаны примеры выполнения способа.

Как видно из фиг.1, способ плазменной резки выполняют следующим образом.

Разрезаемый металл 1 нагревают электрической дугой 2, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, например воздуха, проходящим через сопло плазмотрона 3, и одновременно подают воду в пограничный слой струи, истекающей из сопла, причем в соответствии с изобретением подачу воды осуществляют в дисперсном виде посредством двухфазной газоводяной струи 4, истекающей из форсунки 5, а в воде растворяют соединения легкоионизируемых химических элементов, например соли Na, K, Ca, Ba.

П р и м е р 1. Проводилась плазменная резка (см. фиг.1), включающая нагрев разрезаемого листа низкоуглеродистой стали 1 толщиной 10 мм электрической дугой 2 с величиной рабочего тока I 300 A, стабилизированной потоком воздуха, подаваемым из магистрали с давлением Рo 4,5 ати, проходящим через сопло плазмотрона 3 типа ПМР-7 и с диаметром, равным dc 3 мм. При этом в пограничный слой стабилизирующей дугу струи, истекающей из сопла плазмотрона 3, в соответствии с изобретением подавалась вода в дисперсном виде посредством трех двухфазных воздушно-водяных струй 4 из форсунок 5, направленных в сторону столба дуги 2.

Количество воды m, подававшейся в пограничный слой струи, было равно mп.с. (0,60-0,95) m*, где m* расход плазмообразующего воздуха через сопло плазмотрона.

Общий расход mп.с.о воды, подававшейся через форсунки, был равен
mп.с.о (1-2) m*
Расход mд.в. диспергирующего воздуха через форсунку равен mд.в. (1 0,2) m*, т.е. расходу плазмообразующего воздуха.

Средний измеренный размер капель диспергированный воды находился в пределах 10-7 м < dcp < 10-6 м.

Расход плазмообразующего воздуха был равен m* (1,20,2) г/с.

Скорость воздушно-водяной резки в прототипе 2600 мм/мин.

Скорость воздушно-водяной резки с подачей воды в соответствии с изобретением 3400 м/мин.

Таким образом, увеличение скорости резки составило 30%
П р и м е р 2 (фиг.2). Проводилась плазменная резка стандартным плазмотроном ПМР-74, включающая нагрев разрезаемого металла 1 толщиной 10 мм, электрической дугой 2 с величиной рабочего тока I 300 A, стабилизированной потоком воздуха, подаваемого в плазмотрон из воздушной магистрали с давлением Ро 4 ати, проходящим через сопло плазмотрона 3 диаметром 3 мм. При этом в пограничный слой стабилизирующей дугу струи 2, истекающей из сопла плазмотрона 3 подавалась вода в соответствии с изобретением в виде дисперсной струи 4 в сторону столба дуги 2 из форсунки 5, соосной соплу плазмотрона. Количество воды, подаваемой в пограничный слой струи плазмы, равно 0,6-0,9 от расхода плазмообразующего воздуха. Расход плазмообразующего воздуха через сопло плазмотрона 1,2 г/с.

Средний измеренный размер капель распыленной воды находился в пределах 10-7 м < dcp < 10-6 м.

Скорость воздушно-водяной резки в прототипе 2600 мм/мин.

Скорость воздушно-водяной резки с подачей воды в соответствии с изобретением в плазму 3400 м/мин.

Таким образом, увеличение скорости резки 30%
П р и м е р 3. Проводилась плазменная резка стандартным плазмотроном типа ПМР-74, включающая нагрев разрезаемого металла 1 толщиной 10 мм, электрической дугой 2 с величиной рабочего тока I 300 A, стабилизированной потоком воздуха, подаваемого из магистрали с давлением Рo 4,5 ати, проходящим через сопло плазмотрона 3 с диаметром dc 3 мм. При этом в пограничный слой стабилизирующей дугу 2 струи, истекающей из сопла плазмотрона 3, в соответствии с изобретением подавался раствор CaNO3 в воде в дисперсном виде посредством нескольких двухфазных воздушно-водяных струй 4 из форсунок 5, направленных в сторону столба дуги 2.

Количество воды mп.с., подаваемой в пограничный слой струи, было равно mп.с. (0,60-0,95) m*, где m* расход плазмообразующего воздуха через сопло плазмотрона.

Общий расход mп.с.о воды, подаваемой через форсунку, mп.с.о (1-2) m*.

Расход mд.в диспергирующего воздуха через форсунку mд.в (10,2) m*, т. е. равен расходу плазмообразующего воздуха.

Расход соли CaNO3 в расчете на сухой вес
mc0,1 г/с.

Средний измеренный размер капель диспергированной воды находился в пределах
10-7 м < dcp < 10-6 м
Расход плазмообразующего воздуха был равен
m* (1,20,2) г/с
Скорость воздушно-водяной резки в прототипе 2600 м/мин.

Скорость воздушно-водяной резки с подачей раствора в соответствии с изобретением 5200 м/мин.

Таким образом, увеличение скорости резки 100%
Способ воздушно-водяной плазменной резки может быть использован для резки листового металла тех же толщин, что и способ воздушно-водяной плазменной резки по ОСТ 5.9526-87, табл. 41, т.е. толщин 5-30 мм.

Эффективность использования изобретения определяется увеличением скорости резки в 1,3-2 раза.


Формула изобретения

1. СПОСОБ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ, при котором разрезаемый металл нагревают электрической дугой, стабилизированной потоком плазмообразующего газа, а в пограничный слой плазменной струи подают водовоздушную смесь, отличающийся тем, что перед подачей водовоздушной смеси в пограничный слой струи в воде растворяют легкоионизируемые химические элементы.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве плазмообразующего газа используют воздух.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, в частности к плазменной технике, и может быть использовано в различных технологических операциях: плазменной резке, сварке, наплавке и т.д

Изобретение относится к области сварки и нанесения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к электрической контактной точечной сварке, в частности к устройствам для сварки плоских сеток, арматурных каркасов

Изобретение относится к электродуговой обработке для питания технологических установок плазменной резки, сварки, напыления и других видов обработки и может быть использовано в различных отраслях промышленности для обработки изделий из металла

Изобретение относится к устройствам для плазменной обработки, в частности к конструкциям электродных узлов плазменных горелок, охлаждаемых жидкостью

Изобретение относится к плазменной обработке материалов, а именно к устройствам для резки и сварки черных и цветных металлов

Изобретение относится к сварочной технике, в частности к устройствам для плазменной сварки и резки черных и цветных металлов в среде защитного газа

Изобретение относится к технике обновления ремонтопригодных деталей путевых машин методом плазменно-порошковой наплавки с последующей шлифовочной доводкой реконструированных образующих поверхностей

Изобретение относится к плазменной резке металлов, более конкретно к устройствам защиты персонала от светового излучения плазменной дуги и плазмотрона от наездов на неровности разрезаемого листа или кромки вырезанных деталей раскроя

Изобретение относится к сборочно-сварочным производствам машиностроительных предприятий и может быть использовано для механизированной термической вырезки отверстий в крупногабаритных изделиях коробчатой формы

Изобретение относится к электродуговым плазменным способам сварки металлов и может быть использовано в машиностроении, автомобилестроении, строительстве и многих других отраслях

Изобретение относится к плазменно-дуговой обработке материалов и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для обработки металла, а более конкретно к плазменной резке металла проникающей электрической дугой, и может применяться для сварки, наплавки, зачистки металла

Изобретение относится к области сварки, в частности к установкам для механизированной плазменной наплавки, и может найти применение при ремонте валов и других деталей

Изобретение относится к оборудованию для плазменной резки, в частности к горелкам для плазменной резки металла и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области горелок для плазменно-механической обработки и, в частности, к усовершенствованиям, связанным с включением и повторным включением таких горелок, а также с их предварительными испытаниями, чисткой и эффективной и экономичной эксплуатацией
Наверх