Cтраница 2
Процесс кислородной резки основан на сгорании нагретого до температуры воспламенения металла в струе кислорода и удалении этой струей образующихся в процессе окисления расплавленных окислов железа. В начале процесса металл нагревается пламенем до температуры его воспламенения. Эта температура зависит от химического состава стали и для низкоуглеродистых и низколегированных сталей составляет 1100 - 1300 С. На нагретый участок металла направляют струю режущего кислорода. Кислород вступает во взаимодействие с нагретым металлом, в результате которого образуются окислы. За счет реакции окисления металла, которая для большинства металлов идет с выделением теплоты, температура в точке контакта струи с металлом повышается, вследствие чего процесс окисления металла интенсифицируется. [16]
Процесс кислородной резки основан на свойстве металлов и их сплавов сгорать в струе чистого кислорода. [17]
Процесс кислородной резки основан на свойстве металлов и их сплавов сгорать в струе чистого кислорода. Он состоит из четырех стадий, осуществляемых последовательно: нагрев начального участка резки до температуры воспламенения металла в кислороде; сгорание металла в струе кислорода; расплавление образующихся окислов и выдувание их струей кислорода из места разреза; нагрев соседних слоев металла по намеченной линии реза теплом, выделяющимся при сгорании металла в кислороде, благодаря чему процесс происходит непрерывно при перемещении резака вдоль линии реза. [18]
![]() |
Схема газокислородной резки. [19] |
Процесс кислородной резки основан на способности железа, нагретого до температуры 1300 - 1400 С, интенсивно сгорать в струе технического кислорода. Образующиеся продукты сгорания удаляются струей режущего кислорода. [20]
Процесс кислородной резки протекает в условиях быстро меняющейся температуры. Тепловые процессы оказывают непосредственное влияние на физико-химические и металлургические явления, происходящие в разрезе, а также на структурные и фазовые превращения в металле поверхности реза. [21]
Процесс кислородной резки влияет на разрезаемый металл: увеличивается твердость, изменяется структура и химический состав металла у кромок реза, а также создаются напряжения в зоне реза и вызывается коробление заготовок. [22]
Процесс кислородной резки металла основан на способности металла сгорать в струе технически чистого кислорода и удаления этой струей образующихся продуктов горения. Образующиеся в процессе резки окислы и шлаки удаляются из реза струей кислорода, а также под действием собственного веса. При кислородной резке температура воспламенения металла в кислороде должна быть ниже температуры его плавления. Лучше всех металлов и сплавов этому требованию удовлетворяют низкоуглеродистые стали, температура воспламенения которых в кислороде - около 1300 С, а температура плавления - около 1500 С. [23]
Процесс кислородной резки металлов основан на способности металла сгорать в струе технически чистого кислорода и удалении этой струей образующихся продуктов горения. [24]
Процесс кислородной резки металлов основан на способности железа сгорать в струе кислорода и принудительном удалении этой струей образующихся окислов. [25]
Сущнесть процесса кислородной резки копьем заключается в прожигании металла кислородом, поступающим из конца горящей железной трубки. [26]
Механизация процессов кислородной резки позволяет повысить ее производительность и точность реза, улучшить чистоту поверхности реза и исключить последующую механическую обработку кромок заготовок. [27]
Экономичность процесса кислородной резки определяется совокупностью затрат на оплату рабочей силы и расходуемых газов. Поэтому иногда выгоднее расходовать несколько больше кислорода на единицу длины реза, особенно при резке стали средних толщин, если при этом повышается скорость резки и облегчается отделение грата, так как накладные расходы производства являются прямой функцией количества затрачиваемого труда. [28]
Специфика процесса кислородной резки в металлургии обусловлена большими сечениями обрабатываемого металла, а также тем, что резке подвергается горячий металл. [29]
Производительность процесса кислородной резки зависит от целого ряда технологических параметров, часть которых является общими как для разделительной, так и для поверхностной резки. Вместе с тем, учитывая специфику каждого из них, расчет основных технологических параметров разделительной и поверхностной резки дан в соответствующих разделах. [30]