Студопедия — Назначение и области применения аппарата
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Назначение и области применения аппарата






«Мультиплаз-2 500»

 

Аппарат «Мультиплаз-2 500» предназначен для резки различных материалов, сварки, пайки черных и цветных металлов, в том числе для использования в качестве вспомогательного оборудования при выполнении технологических операций в литейном производстве (рис. 3).

В условиях непрерывного производственного цикла, например при конвейерной сборке, данная модификация портативного плазмотрона крайне эффективна.

Технология проведения сварочных работ с использованием плазмотрона в режиме газовой сварки сходна с технологией использования обычных газовых сварочных аппаратов. Отличие состоит в том, что для получения высокотемпературного факела необходимы электричество и вода, а не газовые баллоны. При плазменной сварке или пайке применяются те же присадки, флюсы и припои, что и при обычной газовой сварке.

 

а) б)

 

Рис. 3. Примеры использования аппарата «Мультиплаз-2 500»:

а – резка различных металлов; б – сварка различных сталей

 

При проведении сварочных работ в плазменно-дуговом режиме необходимо учитывать повышенный уровень теплового потока, способного прогревать металл на всю его глубину (вплоть до его прожигания).

Принцип работы плазмотрона. На рис. 4 упрощенно показан принцип действия плазмотрона. Запуск плазменной горелки, предварительно заправленной рабочей жидкостью, осуществляется после кратковременного нажатия кнопки запуска. При нажатии на кнопку подвижный катодный узел перемещается вперед и упирается наконечником-катодом в сопло-анод, т.е. электрическая цепь «анод-катод» замыкается накоротко. При отпускании кнопки катодный узел под действием возвратной пружины отходит от сопла-анода и в разрыве между катодом и внутренней поверхностью сопла-анода возникает электрическая дуга.

Тепловая энергия дуги испаряет окружающую воду и превращает ее в пар. Водяной пар под давлением устремляется к выходному отверстию в сопле-аноде. Проходя через зону электрической дуги, пар «отрывает» ее от внутренней поверхности сопла, «вытягивает» дугу наружу и замыкает на внешнюю кромку сопла-анода. В узком сечении выходного отверстия пар обжимает электрическую дугу со всех сторон и центрирует ее, не давая дуге замкнуться на боковые стенки выходного отверстия.

При взаимодействии с электрической дугой часть водяных паров переходит в так называемое четвертое агрегатное состояние – плазму, температура которой достигает 8 000 °С.

 

 

Конструкция горелки обеспечивает ее работоспособность в любом пространственном положении.

В качестве рабочей жидкости при резке может быть использована вода, а при сварке и пайке – 40 %-ная смесь воды со спиртом.

В данной модификации плазмотрона реализовано два вида работ: режим косвенной дуги (режим в котором электрическая дуга замыкается на сопло-анод) и режим прямой дуги (режим, в котором электрическая дуга под действием дополнительного напряжения отрывается от сопла-анода и попадает на обрабатываемый металл).

Рис. 4. Принципиальная схема плазмотрона

Отсюда и два режима эксплуатации плазмотрона, как в режиме резки металлов, так и в режиме сварки. В дальнейшем режим косвенной дуги будет называться газовым (по аналогии с техникой применения), а режим прямой дуги будет называться плазменно-дуговым режимом.

Включение плазменно-дугового режима осуществляется потенциометром «MODE II». При этом загорается соответствующий светодиод.

Устройство плазменной горелки. Плазменная горелка выполнена в форме пистолета. Горелка присоединяется к блоку питания с помощью электрического кабеля. Блок питания с помощью сетевого кабеля подключается к однофазной электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц через заземленную розетку (типа ЕВРО).

На рис. 5 показано устройство плазменной горелки и расположение ее основных узлов.

 

Все узлы плазменной горелки находятся в пластмассовом корпусе, состоящем из двух боковин 17.

Металлический корпус-бачок 15 заполнен влаговпитывающим материалом.

Подвижный катодный узел 21, на который через контакт 19 подается отрицательное напряжение от блока питания, состоит из катододержателя, сальникового уплотнителя и катода 13, который ввинчивается в переднюю часть катододержателя.

На сопло 11, соединенное с корпусом 15 с помощью колпачка 10, подается положительное напряжение от блока питания (клемма 20).

Сопло 11 и катод 13 образуют разрядную камеру, внутри которой за счет энергии электрической дуги пары рабочей жидкости нагреваются до температуры образования плазмы.

 

 







Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 674. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия