数控火焰切割工艺
数控火焰切割厚板穿孔技巧

数控火焰切割厚板穿孔技巧
数控火焰切割厚板穿孔是一种常见的金属加工技术,下面是一些穿孔技巧:
1.选择合适的切割参数:切割参数包括切割速度、切割气压和
切割电流等,根据厚板的材质和厚度,选择合适的切割参数。
2.使用合适的喷嘴:喷嘴形状和大小会影响火焰的形状和切割
效果。
选择合适的喷嘴可以提高切割质量和效率。
3.调整气体流量和压力:适当调整气体流量和压力可以实现更
好的切割效果。
太小的气体流量可能导致切割不完全,太大的气体流量可能导致切割质量下降。
4.使用合适的切割速度:切割速度过快可能导致切割质量下降,切割速度过低则会浪费时间。
根据实际情况选择合适的切割速度。
5.保持适当的切割距离:切割距离是切割喷嘴与工件表面之间
的距离,保持合适的切割距离可以确保切割火焰充分燃烧,避免过热或不完全燃烧。
6.选择合适的切割模式:可以选择连续切割或间歇切割模式,
根据需要选择合适的切割模式。
7.定期维护切割设备:定期清洁和维护切割设备,保持喷嘴和
切割机构的良好状态,可以提高切割质量和设备寿命。
以上是一些数控火焰切割厚板穿孔的技巧,希望对您有所帮助。
火焰切割数控系统

火焰切割数控系统在现代工业生产中,火焰切割是一种常见的金属加工技术,它通过高温火焰将金属材料加热至熔化或氧化状态,再利用高速的氧燃气切割金属,从而实现对金属材料的切割加工。
而火焰切割数控系统则是通过数控技术的应用,将传统的火焰切割技术与现代化管理手段相结合,提高了切割的精度、效率和安全性。
技术原理火焰切割数控系统主要由数控机床、数控系统和燃气控制系统三部分组成。
数控机床通常采用数控切割台,其主要结构包括横梁、长轨道、横轨道、工作台等部件。
数控系统则是整个系统的核心,它通过控制系统的输入、处理和输出,实现对切割过程的精确控制。
燃气控制系统则用于调节火焰切割中所需的氧气和燃气流量、压力等参数。
系统特点1.高精度:火焰切割数控系统采用数控技术,能够实现对切割过程的精确控制,提高切割精度和加工质量。
2.高效率:数控系统可以实现自动化生产,提高生产效率,降低生产成本。
3.安全稳定:数控系统能够监测切割过程中的各项参数,确保切割过程稳定和安全。
应用领域火焰切割数控系统广泛应用于金属加工行业,特别是钢铁、造船、汽车、航空航天等行业。
在这些行业中,火焰切割数控系统可以应用于板材切割、焊接准备、金属构件制造等工艺过程中。
发展趋势随着工业自动化程度的不断提高和数控技术的发展,火焰切割数控系统也在不断拓展应用领域,提高加工精度和效率。
未来,随着人工智能和大数据技术的应用,火焰切割数控系统将更加智能化,逐渐实现智能制造的目标。
结语火焰切割数控系统作为一种重要的金属加工技术,为工业生产带来了效率和质量的提升。
随着技术的不断进步和创新,相信火焰切割数控系统将在工业领域发挥越来越重要的作用,为工业制造注入更多活力。
数控火焰切割工艺的探讨

在 金 属 结 构 件 生 产 过 程 中 , 控 火 焰 切 割 机 床 的 应 用 数 越 来 越 广 泛 ,数 控 切 割 有 一 个 特 点 是 编 程 后 切 割 过 程 不 可 干 预 。 正 是 由 于 这 一 特 点 使 工 件 切 割 过 程 中 由 于 热 变
影 响数 控火 焰 切割 精度 的 因素 主要 有 以下几 种 : 热变 形、 割缝 数值 、 割火 焰 、 割速 度 、 割火 焰 等等 。对其 切 切 切 精 度 的控 制主 要从 这几 方 面来考 虑 :
1 热 变 形 的 控 制
宽仅 1 13 ~ .m的天车 腹板时 , 隔 2 留一 点 , 每 m 割完后 测量长 度误 差 0 l m, 一 m 宽度误差 0 05 m,  ̄ .m 达到 了工 艺要求 。
( ) 部 打 孔 5内
合 理的 切割顺 序 可使 钢板 受热 均匀 , 内部应 力相 互抵 消 , 少 热变 形 。 因此 切 割工 件 内腔 时 应遵 守 以下 原 则 : 减
先 内后 外 , 小 后 大 , 圆 后 方 , 叉 跳 跃 , 繁 后 简 等 。 先 先 交 先 A、 内 后 外 : 孔 较 多 时 , 割 中 间 的 孑 , 步 向 外 先 内 先 L逐
D、交 叉 跳 跃 : 一 排 孑 时 交 叉 跳 跃 切 割 , 内 应 力 相 割 L 使
互抵 消 。
头, 可使 工件 始 终在 母 材 内部 切 割 , 防止 母 材切 断 后 在切
割过 程 中 热变 形应 力 使 母材 发 生 移位 或 者工 件脱 离 约 束
后 移 位 。如 图 四 : A 处 打 孔 切 割 而 不 从 板 边 切 人 使 工 件 从 始 终处 于母 材 内部 , 母 材控 制 , 其 不发 生大 的位 移 。 靠 使
数控等离子火焰切割机工作原理

数控等离子火焰切割机工作原理
数控等离子火焰切割机是一款高效、精确、稳定的金属加工设备。
它
通过一定的工艺流程,采用等离子火焰来完成对金属材料的切割任务。
那么,数控等离子火焰切割机的工作原理是什么呢?
数控等离子火焰切割机的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 气体预热阶段。
在气体预热阶段,切割机中的氧气和燃气(甲烷、
丙烷等)混合后在燃烧室内充分燃烧,将气体加热到2000℃左右,形成等离子火焰。
2. 等离子火焰切割阶段。
在等离子火焰切割阶段,等离子火焰将被引
导到切割头中,切割头内部的气体喷嘴产生高速气流,将熔化的金属
吹散,从而实现切割目的。
3. 数控切割阶段。
数控切割阶段是整个切割过程的核心。
在数控控制
系统的指导下,等离子火焰沿着预先设定的路径进行运动,将金属板
材分离成所需的形状。
总体来说,数控等离子火焰切割机的工作原理比较简单,但实现起来
却十分复杂。
它需要通过精确的气流调节、智能的运动控制技术以及
高效的过程管理,才能够发挥其最大的优势。
与传统的手动切割相比,数控等离子火焰切割机不仅能够提高工作效率,还可以实现更高的切割精度和更佳的切割平整度。
在今后的制造行业中,数控等离子火焰切割机将会得到越来越广泛的应用。
超厚板数控火焰切割介绍

超厚板数控火焰切割介绍火焰切割作为结构件生产加工的首要工序,加之火焰切割的不可逆性,超厚板数控火焰切割工艺已是大型设备制造厂家的必备技术。
因此研究和掌握超厚板数控火焰切割工艺具有重要意义。
大包回转台是炼钢厂方圆坯项目中的重要设备,由于该设备产品结构大,使用条件恶劣,制作质量要求高,制作难度大,首要是厚板的数控火焰切割下料,大包回转台的部分构件使用超厚钢板,如图1所示的上连杆中序号9钢板厚度达到220mm。
必须针对超厚板的切割特点进行分析,制定相应的措施保证产品的切割质量。
图11. 超厚板火焰切割特点(1)氧气和乙炔由于超厚板零件尺寸通常较大,因而消耗的氧气和乙炔的总量要多得多。
超厚板数控切割要一次性完成单个零件的切割必须要保证足够的氧气和乙炔持续稳定的供应。
(2)厚板尺寸和质量大如220mm×2200mm×8000mm,质量约30t。
单个零件质量有时也很大,图1中上连接杆序号9钢板,质量能达4t多。
(3)容易产生切割缺陷除了常见的切割缺陷外,超厚板还会产生如切割不透等缺陷。
(4)材料边角料损失大由于超厚板的边料损失较多,故边料难以再利用。
(5)切割变形大钢板受热量大,导致钢板切割时产生移料变形,导致零尺寸出偏差,在巨大的应力作用下,如钢板突然弹开还可能引起安全事故,故制定切割工艺时需防止切割变形导致的质量和安全问题。
2. 超厚板切割断面易产生质量缺陷(1)上边缘切割缺陷上边缘塌边或水滴状熔豆串,割缝上边缘熔化过快,造成圆角塌边。
原因:一是钢表面有难熔的较厚氧化皮;二是切割速度太慢,预热火焰太强;三是割嘴与工件之间的高度太高或太低,使用的割嘴号太大,火焰中的氧气过剩,如图2所示。
图2(2)切割面平面度差①切割断面上边缘下方,有凹形缺陷现象(见图3),同时上边缘有不同程度的熔化塌边,这是由于切割氧压力太高,或割嘴与工件之间的高度太大;割嘴有杂物堵塞,使风线受到干扰所致。
②切割断面粗糙度过大,这是因切割速度拖得过快或钢板内部有杂质而影响成形的,如图3所示。
数控火焰切割机工艺参数与误差分析

数控火焰切割机工艺参数与误差分析数控火焰切割机由于采用乙炔氧或丙烷氧作为切割能源,在日常切割过程中可能因为供气气压及供气纯度因素影响导致切割效果不佳,同时在切割过程中,机械传动传动系的传动比偏大,使得机床传动系的传动刚性明显偏低。
另外设备中零件的加工精度和装配精度不高产生的传动误差以及齿轮回程误差都对机床自身的传动精度有明显影响,导致割炬运行速度很低(有时低至0.1m/min以下),同时使机床在沿轨道方向上有较大运行误差。
这里我们就实际使用过程中所遇见的运行误差问题提出几点处理意见。
从总体来说,目前市场上主要采取的解决方式为将开放式数控系统应用于数控切割机操控,其特点在于降低系统成本,而且利用优越的软件灵活性,使数控切割机的加工误差通过软件补偿的方式得以基本消除。
但目前市场上的相关数控软件参差不齐,且绝大部分数控系统属于单独开发,由于不涉及切割机生产,软硬件兼容行存在较大问题。
数控火焰切割机的工艺设计可分为两大部分,其一是对切割轨迹的设计处理,包括对切割方向、切割引线、切割顺序和割缝补偿等要素的综合分析;其二是在切割过程中对割炬Z轴方向的高度控制处理。
1. 割嘴与被切工件表面高度在钢板火焰切割过程中,割嘴到被切工件表面的告诉是决定切口质量和切割速度的主要因素之一。
不同的厚度的钢板,使用不同参数的。
同时割嘴,应调整相应的高度。
为保证获得高质量的切口,割嘴到被割工件表面的高度,在整个切割过程中必须保持基本一致。
2. 切割工艺处理引入线在不影响穿孔和切割的情况下,应尽可能的短,其引入方向应与切割机运行方向尽可能一致。
在穿孔时飞溅的熔渣应不飞向切割机,而是向切割机启动运行的反方向飞去。
引入线在切割工件内腔时的安排(1)直引线。
在实际且各种,直引线最为常用,但在切割起、终点处容易遗留一个凹痕和小尾巴。
内腔是方形时,引线一般从某一角切入,圆形内腔一般没什么要求。
(2)圆引线。
如果要求较高质量的切割接点,最好使用园引线,(3)引线在切割工件外形时的安排在切割外形时,一般采用直引线。
数控火焰切割技巧
数控火焰切割技巧合理的切割顺序分为构件内部孔的切割和构件边缘的切割。
构件内部孔的合理切割顺序应当遵循先内后外,先小后大,先圆后方,交叉跳跃,先繁后简的原则。
1、先内后外,板类构件孔较多时应先割中间的孔,逐步向外进行,使产生的切割热有规律的向外散发。
2、先小后大,就是当内孔大小不一时,应先切割小孔,小孔切割时产生的切割热量较小,对工件的热影响也就较小。
3、先圆后方,切割圆形孔,由于圆形的均匀性,使切割热向外散发的相对平衡,方孔的切割热向外散发的平衡性相对明显不足,切割热产生的热应力对构件的位移和变形就大。
4、交叉跳跃,对密布的孔切割,实施跳跃切割,而不是依次连续切割,可以减少切割热产生的应力对构件的作用。
5、先繁后简,对于板内各种不同形状的孔,先割形状复杂的孔,然后再个形状简单的孔。
外形与边缘的切割1、外形切割起始点的选择,与切割顺序有直接的关系,在条件允许的情况下,应当首选封闭的环形切割,即剩余料边不发生切割口。
对于厚度较大,无法实现料边无切口,可采用具有控制功能的切割线。
通过具有控制功能的切割线的相互制约,限制切割的变形,具有控制功能的切割线的几何形状特点是端部小于前部。
当无料边时,就要从选择切割点的位置及切割方向上方向上采取措施。
2、强制固定,在仿形切割中广泛采用重物镇压等强制固定的方法,限制构件或胚料的位移。
在数控切割中一般多采用档铁限位的方法控制位移现象。
3、双侧同时切割,适用于在一张钢板上能够同时气割多条宽度尺寸不大,但长度尺寸较长的胚料。
这是气割过程中控制弯曲变形的有效方法。
4、随即冷却,及时冷却具有明显的控制变形效果,对Q235材质,厚度6mm,长6米,宽50mm的板料采用数控切割时,采用距离隔嘴后面50mm左右用水冷却地方法,对弯曲变形产生明显的控制效果,采用随即浇水的冷却,要充分考虑被气割刚材对水淬的敏感性,避免因浇水产生裂纹或淬硬组织的发生。
5、端部限位法,从钢板上手工或半自动切割狭长板条时,,在切割线两端各开一个(3~5)mm*(50~80)mm的长孔,然后再沿切割线切割,可以有效的减少条状切割件的弯曲变形。
轻松搞定数控火焰切割的经验与技巧
轻松搞定数控火焰切割的经验与技巧数控火焰切割是一种常见的金属切割方法,它使用了高温的火焰将金属材料加热至熔化并同时喷射氧气以达到切割的目的。
相比于传统的机械切割,数控火焰切割更加高效、精准,并且可以适用于各种不同的金属材料。
下面将为大家分享一些轻松搞定数控火焰切割的经验与技巧。
首先,在进行数控火焰切割之前,需要进行准备工作。
首先,要确保切割机的运行状态良好,检查氧气、煤气、工作电压等是否符合要求。
其次,要检查切割头是否处于正常工作状态,焊枪是否有裂纹或损坏。
最后,要清除切割工作台面上的杂物和灰尘,并确保切割工作区域没有易燃物品。
其次,在进行数控火焰切割时,需要掌握正确的操作方法。
首先,要根据切割材料的种类、厚度和形状,选择合适的切割速度、火焰温度和氧气压力。
其次,要确保切割头与切割材料的间距适当,一般为切割头距离材料表面的高度的1.5-2倍。
最后,在进行切割时,需要保持切割头与工件的垂直,以确保切割的质量。
另外,为了提高数控火焰切割的效果,还可以采取一些技巧。
首先,要注意对切割头进行合理的维护保养,及时更换切割嘴和零件,保持切割头的清洁,并定期进行润滑。
其次,要熟练掌握切割机的操作方法,了解各个按钮的功能以及如何进行手动操作。
最后,要根据需要进行适当的切割参数调整,以达到最佳的切割效果。
此外,为了确保数控火焰切割的安全,还需注意一些注意事项。
首先,要穿戴好防护设备,如防护眼镜、防护手套和防火服等。
其次,要注意氧气和煤气的使用安全,避免泄漏和火源的存在。
最后,在接通电源之前,要确认所有设备和连接线路都处于正常工作状态,防止电击和短路等事故的发生。
总之,通过掌握正确的操作方法、采取合适的切割参数以及保持设备的正常运行状态,可以轻松搞定数控火焰切割。
同时,要注意安全措施,确保切割工作的安全进行。
希望以上经验与技巧对您有所帮助!。
火焰数控切割操作方法
火焰数控切割操作方法火焰数控切割是一种常用于金属材料切割的加工方法,它利用火焰产生的高温将金属材料加热到熔点或燃点,再利用高压氧气将熔化或燃烧的金属材料吹出,从而实现切割的目的。
下面将详细介绍火焰数控切割的操作方法。
首先,进行火焰数控切割前,需要准备好以下设备:1. 火焰数控切割机器:包括数控切割机主机、火焰切割刀具、数控系统等。
2. 燃气源:火焰数控切割通常使用煤气、乙炔或丙烷等燃气作为切割燃料。
3. 氧气源:切割需要高压氧气,因此需要准备好氧气瓶。
接下来,按照以下步骤进行火焰数控切割:步骤一:安装刀具先将需要的刀具安装到数控切割机上。
刀具的选择根据要切割的材料来确定,常见的刀具有火焰切割刀具和等离子切割刀具等。
安装刀具时要确保刀具牢固、平整,以免影响切割质量。
步骤二:点火打开煤气或乙炔气体阀门,调节气流量和氧气流量,使其达到适当的比例。
然后利用点火台点燃切割火焰,并调整火焰大小,通常需要一个明亮、锐利的火焰,以保证切割质量。
步骤三:定位将要切割的工件放在数控切割机的工作台上,并将其固定好,以保证工件不会在切割过程中发生移动或晃动,影响切割精度。
步骤四:编程设置数控切割机的数控系统,根据切割图纸输入所需的切割尺寸和路径等参数。
通常可以通过数控系统的界面进行操作,输入切割图形的坐标、线段、圆弧等,设置刀具移动速度、切割深度等参数。
步骤五:开始切割确认编程完成后,按下启动按钮,数控切割机会按照预设的路径和参数开始切割工件。
在整个切割过程中,数控系统会控制刀具沿着预定路径移动,同时控制火焰的大小和切割速度,以实现精确的切割。
步骤六:监控和调整在切割过程中,需要不断监控切割状态和结果。
如果需要调整切割质量,可以根据实际情况适当调整火焰大小、切割速度等参数。
步骤七:完成切割待切割完成后,关闭煤气和氧气阀门,关闭火焰,等待切割机冷却。
然后将切割件取下,检查切割质量和尺寸是否满足要求。
总结:火焰数控切割操作方法包括安装刀具、点火、定位、编程、开始切割、监控和调整、完成切割等步骤。
火焰切割操作工艺
一:机床加工范围及工作环境要求1.本数控火焰切割机是一种用于金属板材切割下料的数字称或许控制的自动化设备.该设备在工业计算机的控制下采用燃气火焰切割作切割源,可以在低碳钢等金属材料上切割任意图形,切割厚度可以从6mm--150mm.2.本机床的供电电源应保持在380V±10%,50HZ±1HZ,并建议使用的电网与车间其他部分(如电焊机等)的电网分开或配备交流稳压电源,相对环境温度应该为:-10°C—+40°C,相对湿度应≦95%二:加工前的准备1.检查被切割工件的表面有无铁锈.尘垢或油污,被切割件应摆放平整,以便于散放热量和排除熔渣2.检查氧气.乙炔.橡胶管和压力表是否正常,将气割设备按操作规程连接好3.工件摆放时应尽量保证与X.Y轴平行和垂直三:开.关机流程1.开机 机床主电源开 控制面板电源开 伺服电机开 预热氧总阀开切割氧总阀开 选择割矩(割枪) 调入程序 点火调火 试割2.关机 切割氧关 预热氧关 切割氧总阀关 预热氧总阀关 伺服电机关 控制面板电源关 机床主电源关四:机床常用操作1.移动方向:在自动方式下按"X+,X-,Y+,Y-"可以移动X.Y轴相对应的方向2.回参考点:在自动方式下按"H"可以直接回到所设置的原点,即X0,Y03.速度调整:在自动方式下,按【F】键选择所需要的速度然后按【ENTER】键,也 可以在加工过程中选择【F+】或【F-】键调整实时速度4.U盘读入程序:在主菜单下按【文件管理】键,选择【USB输入】,移动光标选 择所需要的程序,按【ENTER】键5. 坐标原点的设置: 当X.Y轴移动到一定位子时,在主菜单下按【手动辅助】, 选择【坐标设置】,再同时按【空格键】+【ENTER】实现坐标清零, 这时候所生成的原点既是加工程序要的原点6.断点设置:系统的断点设置由两种方法,其一是通过加工中的暂停,自动生成暂停处的断点,只要在自动方式下按【F2】键再按【启动】键即可以开始从断点穿孔继续加工。
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数控火焰切割工艺2007-12-19 10:24气割精度是指被切割完的工作几何尺寸与其图纸尺寸对比的误差关系,切割质量是指工件切割断面的表面粗糙度、切口上边缘的熔化塌边程度、切口下边缘是否有挂渣和割缝宽度的均匀性等。
9.1 影响钢板火焰切割质量的三个基本要素(气体、切割速度、割嘴高度)1.气体(1)氧气氧气是可燃气体燃烧时所必须的,以便为达到钢材的点燃温度提供所需的能量;另外,氧气是钢材被预热达到燃点后进行燃烧所必须的。
切割钢材所用氧气必须要有较高的纯度,一般要求在99.5%以上,一些先进国家的工业标准要求氧气纯度在99.7%以上。
氧气纯度每降低0.5%,钢板的切割速度就要降低10%左右。
如果氧气纯度降低0.8%-1%,不仅切割速度下降15%-20%,同时,割缝也随之变宽,切口下端挂渣多并且清理困难,切割断面质量亦明显劣变,气体消耗量也随着增加。
显然,这就降低了生产效率和切割质量,生产成本也就明显地增加了(见图9-1)。
图9-1 在相同的氧气压力下,氧气纯度对切割时间和氧气消耗量的影响。
采用液氧切割,虽然一次性投资大,但从长远看,其综合经济指标比想象的要好得多。
气体压力的稳定性对工件的切割质量也是至关重要的。
波动的氧气压力将使切割断面质量明显劣变。
气压压力是根据所使用的割嘴类型、切割的钢板厚度而调整的。
切割时如果采用了超出规定数值的氧气压力,并不能提高切割速度,反而使切割断面质量下降,挂渣难清,增加了切割后的加工时间和费用。
表9-1是国内常用的上海气焊机厂生产的GK1系列快速割嘴(即采用拉伐尔喷管结构的割嘴)的使用参数(厂家可能随时对参数进行修改,应以割嘴所附说明书为准,此表仅供参考)。
表9-1 GK1割嘴性能参数表(2)可燃性气体火焰切割中,常用的可燃性气体有乙炔、煤气、天然气、丙烷等,国外有些厂家还使用MAPP,即:甲烷+乙烷+丙烷。
一般来说,燃烧速度快、燃烧值高的气体适用于薄板切割;燃烧值低、燃烧速度缓慢的可燃性气体更适用于厚板切割,尤其是厚度在200mm以上的钢板,如采用煤气或天然气进行切割,将会得到理想的切割质量,只是切割速度会稍微降低一些。
相比较而言,乙炔比天然气要贵得多,但由于资源问题,在实际生产中,一般多采用乙炔气体,只是在切割大厚板同时又要求较高的切割质量以及资源充足时,才考虑使用天然气。
(3)火焰的调整通过调整氧气和乙炔的比例可以得到三种切割火焰:中性焰(即正常焰),氧化焰,还原焰,见图9-2。
正常火焰的特征是在其还原区没有自由氧和活性碳,有三个明显的区域,焰芯有鲜明的轮廓(接近于圆柱形)。
焰芯的成分是乙炔和氧气,其末端呈均匀的圆形和光亮的外壳。
外壳由赤热的碳质点组成。
焰芯的温度达1000℃。
还原区处于焰芯之外,与焰芯的明显区别是它的亮度较暗。
还原区由乙炔未完全燃烧的产物——氧化碳和氢组成,还原区的温度可达3000℃左右。
外焰即完全燃烧区,位于还原区之外,它由二氧化碳和水蒸气、氮气组成,其温度在1200~2500℃之间变化。
氧化焰是在氧气过剩的情况下产生的,其焰芯呈圆锥形,长度明显地缩短,轮廓也不清楚,亮度是暗淡的;同样,还原区和外焰也缩短了,火焰呈紫蓝色,燃烧时伴有响声,响声大小与氧气的压力有关,氧化焰的温度高于正常焰。
如果使用氧化焰进行切割,将会使切割质量明显地恶化。
还原焰是在乙炔过剩的情况下产生的,其焰芯没有明显的轮廓,其焰芯的末端有绿色的边缘,按照这绿色的边缘来判断有过剩的乙炔;还原区异常的明亮,几乎和焰芯混为一体;外焰呈黄色。
当乙炔过剩太多时,开始冒黑烟,这是因为在火焰中乙炔燃烧缺乏必须的氧气造成的。
预热火焰的能量大小与切割速度、切口质量关系相当密切。
随着被切工件板厚的增大和切割速度的加快,火焰的能量也应随之增强,但又不能太强,尤其在割厚板时,金属燃烧产生的反应热增大,加强了对切割点前沿的预热能力,这时,过强的预热火焰将使切口上边缘严重熔化塌边。
太弱的预热火焰,又会使钢板得不到足够的能量,逼使减低切割速度,甚至造成切割过程中断。
所以说预热火焰的强弱与切割速度的关系是相互制约的。
一般来说,切割200mm以下的钢板使用中性焰可以获得较好的切割质量。
在切割大厚度钢板时应使用还原焰预热切割,因为还原焰的火焰比较长,火焰的长度应至少是板厚的1.2倍以上。
2.切割速度钢板的切割速度是与钢材在氧气中的燃烧速度相对应的。
在实际生产中,应根据所用割嘴的性能参数、气体种类及纯度、钢板材质及厚度来调整切割速度。
切割速度直接影响到切割过程的稳定性和切割断面质量。
如果想人为地调高切割速度来提高生产效率和用减慢切割速度来最佳地改善切割断面质量,那是办不到的,只能使切割断面质量变差。
过快的切割速度会使切割断面出现凹陷和挂渣等质量缺陷,严重的有可能造成切割中断;过慢的切割速度会使切口上边缘熔化塌边、下边缘产生圆角、切割断面下半部分出现水冲状的深沟凹坑等等。
通过观察熔渣从切口喷出的特点,可调整到合适的切割速度。
在正常的火焰切割过程中,切割氧流相对垂直的割炬来说稍微偏后一个角度,其对应的偏移叫后拖量(见图9-3)。
速度过低时,没有后拖量,工件下面割口处的火花束向切割方向偏移。
如提高割炬的运行速度,火花束就会向相反的方向偏移,当火花束与切割氧流平行时,就认为该切割速度正常。
速度过高时,火花束明显后偏,见图9-4。
3.割嘴与被切工件表面的高度在钢板火焰切割过程中,割嘴到被切工作表面的高度是决定切口质量和切割速度的主要因素之一。
不同厚度的钢板,使用不同参数的割嘴,应调整相应的高度。
为保证获得高质量的切口,割嘴到被割工件表面的高度,在整个切割过程中必须保持基本一致。
9.2 热变形的控制在切割过程中,由于对钢板的不均匀的加热和冷却,材料内部应力的作用将使被切割的工件发生不同程度的弯曲或移位——即热变形,具体表现是形状扭曲和切割尺寸偏差。
由于材料内部应力不可能平衡和完全消除,所以只能采取一些措施来设法减少热变形。
9.3 钢板表面预处理钢板从钢铁厂经过一系列的中间环节到达切割车间,在这段时间里,钢板表面难免产生一层氧化皮。
再者,钢板在轧制过程中也产生一层氧化皮附着在钢板表面。
这些氧化皮熔点高,不容易燃烧和熔化,增加了预热时间,降低了切割速度;同时经过加热,氧化皮四处飞溅,极易对割嘴造成堵塞,降低了割嘴的使用寿命。
所以,在切割前,很有必要对钢板表面进行除锈预处理。
常用的方法是抛丸除锈,之后喷漆防锈。
即将细小铁砂用喷丸机喷向钢板表面,靠铁砂对钢板的冲击力除去氧化皮,再喷上阻燃、导电性好的防锈漆。
钢板切割之前的除锈喷漆预处理已成为金属结构生产中一个不可缺少的环节。
9.4 数控火焰切割质量缺陷与原因分析在实际生产过程中,经常会产生这样或那样的质量问题,一般有如下几种缺陷:边缘缺陷,切割断面缺陷,挂渣、裂纹等。
而造成质量事故的原因很多,如果氧气纯度保证正常,设备运行正常,那么造成火焰切割质量缺陷的原因主要表现在如下几个方面:割炬、割嘴、钢材本身质量、钢板材质。
1.上边缘切割质量缺陷这是由于熔化而造成的质量缺陷。
(1)上边缘塌边现象:边缘熔化过快,造成圆角塌边。
原因:① 切割速度太慢,预热火焰太强;② 割嘴与工件之间的高度太高或太低;使用的割嘴号太大,火焰中的氧气过剩。
(2)水滴状熔豆串(见图9-9)现象:在切割的上边缘形成一串水滴状的熔豆。
原因:① 钢板表面锈蚀或有氧化皮;② 割嘴与钢板之间的高度太小,预热火焰太强;③ 割嘴与钢板之间的高度太大。
(3)上边缘塌边并呈现房檐状(见图9-10)现象:在切口上边缘,形成房檐状的凸出塌边。
原因:① 预热火焰太强;② 割嘴与钢板之间的高度太低;③ 切割速度太慢;割嘴与工件之间的高度太大,使用的割嘴号偏大,预热火焰中氧气过剩。
(4)切割断面的上边缘有挂渣(见图9-11)现象:切口上边缘凹陷并有挂渣。
原因:① 割嘴与工件之间的高度太大,切割氧压力太高;② 预热火焰太强。
2.切割断面凹凸不平,即平面度差(1)切割断面上边缘下方,有凹形缺陷(见图9-12)现象:在接受切割断面上边缘处有凹陷,同时上边缘有不同程度的熔化塌边。
原因:① 切割氧压力太高;② 割嘴与工件之间的高度太大;割嘴有杂物堵塞,使风线受到干扰变形。
(2)割缝从上向下收缩(见图9-13)现象:割缝上宽下窄。
原因:① 切割速度太快;② 割嘴与工件之间的高度太大,割嘴有杂物堵塞,使风线受到干扰变形。
(3)割缝上窄下宽(见图9-14)现象:割缝上窄下宽,成喇叭状。
原因:① 切割速度太快,切割氧压力太高;② 割嘴号偏大,使切割氧流量太大;③ 割嘴与工件之间的高度太大;(4)切割断面凹陷(见图9-15)现象:在整个切割断面上,尤其中间部位有凹陷。
原因:① 切割速度太快;② 使用的割嘴太小,切割压力太低,割嘴堵塞或损坏;③ 切割氧压力过高,风线受阻变坏。
(5)切割断面呈现出大的波纹形状(见图9-16)现象:切割断面凸凹不平,呈现较大的波纹形状。
原因:① 切割速度太快;② 切割氧压力太低,割嘴堵塞或损坏,使风线变坏;③ 使用的割嘴号太大。
(6)切口垂直方向的角度偏差(见图9-17)现象:切口不垂直,出现斜角。
原因:① 割炬与工件面不垂直;② 风线不正。
(7)切口下边缘成圆角(见图9-18)现象:切口下边缘有不同程度的熔化,成圆角状。
原因:① 割嘴堵塞或者损坏,使风线变坏;② 切割速度太快,切割氧压力太高。
(8)切口下部凹陷且下边缘成圆角(见图9-19)现象:接近下边缘处凹陷并且下边缘熔化成圆角。
原因:切割速度太快,割嘴堵塞或者损坏,风线受阻变坏。
3.切割断面的粗糙度缺陷切割断面的粗糙度直接影响后续工序的加工质量,切断面的粗糙度与割纹的超前量及其深度有关。
(1)切割断面后拖量过大(图9-20)现象:切割断面割纹向后偏移很大,同时随着偏移量的大小而出现不同程度的凹陷。
原因:① 切割速度太快;② 使用的割嘴太小,切割氧流量太小,切割氧压力太低;③ 割嘴与工件的高度太大。
(2)在切割断面上半部分,出现割纹超前量(见图9-21)现象:在接近上边缘处,形成一定程度的割纹超前量。
原因:① 割炬与切割方向不垂直,割嘴堵塞或损坏;② 风线受阻变坏;现象:在靠近切割断面下边缘处出现割纹超前量太大。
原因:① 割嘴堵塞或损坏,风线受阻变坏;② 割炬不垂直或割嘴有问题,使风线不正、倾斜。
4.挂渣在切割断面上或下边缘产生难以清除的挂渣。
(1)下边缘挂渣(见图9-23)现象:在切割断面的下边缘产生连续的挂渣。
原因:① 切割速度太快或太慢,使用的割嘴号太小,切割氧压力太低;② 预热火焰中燃气过剩,钢板表面有氧化皮锈蚀或不干净;③ 割嘴与工件之间的高度太大,预热火焰太强。
(2)切割断面上产生挂渣现象:在切割断面上有挂渣,尤其在下半部分有挂渣。