Cтраница 1
Сгорание железа в кислороде протекает по реакции 3Fe 2О2 И 7 Fe3O4 Q. Процесс резки ( рис. 292) начинается с нагрева металла / в начальной точке реза до температуры воспламенения данного металла в кислороде. [1]
Количество тепла от сгорания железа при резке в 6 - 8 раз превышает количество тепла, выделяемое подогревательным пламенем резака. [2]
Количество тепла, выделяющегося при резке от сгорания железа в кислороде, в несколько раз превышает количество тепла, получаемого от подогревательного пламени. Несмотря на это, гасить подогревательное пламя нельзя, потому что струя режущего кислорода встречает холодную поверхность металла и не воспламеняет ее, в результате чего резка прекращается. [3]
Количество тепла, выделяющегося при резке от сгорания железа в кислороде, иногда в 3 - 5 раз превышает количество тепла, сообщаемого подогревательным пламенем резака. [4]
![]() |
Схема дуговой электрорезки в горизонтальном положении. [5] |
Процесс должен идти непрерывно, чтобы теплота сгорания железа в кислороде лолнее использовалась для нагревания разрезаемого металла. [6]
Прожигание шпуров, как и газовая резка, основано на сгорании железа в струе кислорода. Перед началом прожигания шпура для экономии кислорода и повышения эффективности работы трубку набивают проволокой из малоуглеродистой стали. Затем конец трубки нагревают газовым резаком. При этом резак следует держать так, чтобы одновременно нагревался и металл массива в том месте, где намечен шпур. [7]
![]() |
Схема дуговой электрорезки в горизонтальном положении. [8] |
Резка кислородной трубкой, как и газовая резка, основана на принципе сгорания железа в струе кислорода. [9]
По мере сгорания трубку равномерно продвигают вперед, регулируя непрерывное движение таким образом, чтобы теплота сгорания железа в кислороде максимально была использована для нагрева металла. Для ускорения нагрева металла и уменьшения потерь тепла в окружающее пространство во время прожигания применяют защитные асбестовые кожухи. В процессе сгорания трубки в прожигаемом стальном объекте образуется цилиндрический шпур необходимых размеров. [10]
Это объясняется тем, что для резки используется большее количество кислорода, чем это необходимо для реакции сгорания железа в кислороде. Избыток кислорода, не участвующий в процессе окисления, служит лишь для удаления шлака из разреза. Охлаждая металл в зоне реакции, он замедляет процесс резки. [11]
Входящая в формулы / ЦР является условной величиной, учитывающей как тепло подогревающего пламени, так и тепло, выделяющееся при сгорании железа. [12]
Высокая температура при резке стали практически исключает образование Fe2O3 ( см. гл. Теплота сгорания железа весьма значительна и составляет около 70 % от общего баланса теплоты, значительно превышая теплоту от подогревающего пламени горелки. [13]
При сгорании металла в кислороде должно выделяться количество тепла, достаточное для нагревания участков металла, прилегающих к месту разреза, и поддержания непрерывного процесса резки. При резке листовой малоуглеродистой стали сгорание железа и его примесей дает около 70 % теплоты, а количеств. [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]