Cтраница 1
Обычная кислородная резка хромистых и хромопикелекых сталей, а также чугуна, меди и ее сплавоз практически невозможна. Поэтому для резки этих металлов применяются два способа резки - кислородно-флюсовая и кислород но-песчаная. [1]
Схема головки резака для плазменно-дуговой резки. [2] |
Обычная кислородная резка хромистых и хромоникелевых сталей, а также чугуна, меди и ее сплавов невозможна. [3]
Обычная кислородная резка хромистых и хромоникелевых сталей, а также чугуна, меди и ее сплавов практически невозможна. Поэтому для резки этих металлов применяются два способа резки - кислородно-флюсовая и кислородно-песчаная. [4]
Схема головки резака для плазменно-дуговой резки. [5] |
Обычная кислородная резка хромистых и хромоникелевых сталей, а также чугуна, меди и ее сплавов невозможна. [6]
Обычная кислородная резка хромистых и хромоникелевых сталей, а также чугуна, меди и ее сплавов практически невозможна. Для резки этих металлов применяют кислородно-флюсовую резку. [7]
Обычной кислородной резкой разрезают металлы толщиной 5 - 300 мм. При резке металла толщиной более 300 мм применяют специальные резаки. [8]
От обычной кислородной резки кислородно-флюсовая резка отличается тем, что в разрез вместе с режущим кислородом вдувается металлический порошок, подаваемый из бункера непосредственно через мундштук или по дополнительной трубке. Порошок воспламеняется и горит над поверхностью детали, выделяя дополнительную теплоту, в результате чего образующиеся окислы не затвердевают. Продукты сгорания металлического порошка понижают концентрацию тугоплавких окислов, разжижая их, благодаря чему облегчается удаление продуктов реакции из разреза кислородной струей. [9]
Применение обычной кислородной резки цветных металлов и их сплавов невозможно из-за высокой температуры плавления их окислов и значительной теплопроводности основного металла. Для газоэлектрической резки с применением водорода, представляющей собой процесс местного расплавления металла проникающей дугой, и удаления металла из полости реза применяются резаки специальной конструкции. [10]
Пакет листов, подготовленный для резки. [11] |
При обычной кислородной резке, когда режущая струя направлена приблизительно нормально к поверхности металла, прорезается вся его толщина; здесь преследуется цель отделить или отрезать часть металла. Такая резка может быть названа разделительной. [12]
При обычной кислородной резке на поверхности нержавеющих хромистых и хромо-никелевых сталей появляются тугоплавкие окислы хрома, препятствующие нормальному протеканию процесса резки. Цветные металлы имеют большую теплопроводность и на их поверхности образуются тугоплавкие окислы, удалить которые можно переводя их в легкоплавкие и введя в зону резки дополнительное тепло. Поскольку чугун имеет температуру плавления ниже температуры воспламенения, то при обычной резке чугун будет плавиться, а не сгорать в кислороде. Поэтому для обработки указанных материалов применяют кислородно-флюсовую резку. При этом в место реза вместе с режущим кислородом подают порошкообразный флюс, при сгорании которого выделяется дополнительное количество тепла, повышающее температуру в зоне реза. Причем продукты сгорания флюса взаимодействуют с тугоплавкими окислами, образуя жидкотекучий шлак, который легко удаляется из зоны реза. Основным компонентом флюсов является железный порошок. При резке нержавеющих сталей флюс состоит из смеси алюминиево-магниевого порошка с ферросилицием или силикокаль-цием, а при резке чугуна - из железного и алюминиевого порошка, кварцевого песка и феррофосфора. В состав флюсов для резки цветных металлов и их сплавов входят железный и алюминиевый порошок, феррофос-фат и кварцевый песок. [13]
При обычной кислородной резке хромистых и хромоникелевых сталей образуются тугоплавкие окислы хрома, препятствующие резке. Температура плавления чугуна ниже температуры сгорания железа в кислороде, поэтому чугун начинает плавиться раньше, чем гореть в кислороде. Медь, латунь, бронза имеют высокую теплопроводность и при их окислении выделяется такое количество тепла, которого недостаточно для дальнейшего развития процесса горения металла в месте реза. Поэтому для указанных металлов применяют способ кислородно-флюсовой резки, осуществляемый установкой типа УРХС. [14]
При обычной кислородной резке хромистых и хромоникелевых сталей образуются тугоплавкие окислы хрома, препятствующие резке. Температура плавления чугуна ниже температуры сгорания железа в кислороде, поэтому чугун начинает плавиться раньше, чем гореть в кислороде. [15]