Dělení a svařování svazkem plazmatu

Podobné dokumenty
Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Plazmové svařování (navařování) - 15

1 Svařování Laser-Hybridem

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Svafiování elektronov m paprskem

Svařování plazmovým obloukem

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Svařování svazkem elektronů

Plazmový řezací systém TransCut 300

Klasifikace ochrann ch plynû

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU MAG

Elektrostruskové svařování

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

HT4400. Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Tepelné dělení materiálů

Mgr. Ladislav Blahuta

Anomální doutnavý výboj

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2

Svarové spoje. Druhy svařování:

Technologie I. Pájení

Svařování a řezání. Zpracování kovů Plyny, technologie a služby

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování

axe double pulse AC/DC

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Přehled způsobů svařování a základní dělení metod 2/2016 PŘEHLED ZPŮSOBŮ SVAŘOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ DĚLENÍ METOD DLE EN ISO 4063

EU peníze středním školám digitální učební materiál

LASER MATERIAL PROCESSING HARDENING AND WELDING. Stanislav Němeček Tomáš Mužík

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Obloukový výboj. 1. Depozice povlaků NNO 2. Atmosférické výboje 3. Plazmové svařování a dělení materiálu

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PLASMOVÉ SVAŘOVÁNÍ JEDNODUŠE VÍC

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

EAGLE. Koncentrován na produktivitu. Přesnost a dynamika kompaktně sjednoceny.

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Úvod do fyziky plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

EWM-activArc. Maximáln. lní úspornost ovací vlastnosti. Nejjednodušší. obsluha BEZPEČNĚJŠÍ SVAŘOVÁNÍ

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Coiljoiner. Shape. Join. Look ahead. Zařízení pro svařování laserovým paprskem určené ke spojování pásů svary vysoké kvality metodou coil-to-coil

1 Elektroplynové svařování - 73

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

E K O N O M I C K É Ř E Š E N Í. S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É.

Speciální metody obrábění

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu

TECHNOLOGIE ŘEZÁNÍ PLAZMOVÝM PAPRSKEM

ANALÝZA PLAZMOVÉHO ŘEZÁNÍ ANALYSIS OF PLASMA CUTTING

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Digitální učební materiál

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

COROPLATE Kompozitní desky k ochraně proti otěru Chrání zařízení, šetří náklady.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Transkript:

Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma

Co je to plazma? Čtyři stavy látky pevná látka kapalina plyn PLAZMA Plazma je plyn obsahující nabité částice (elektrony, ionty) a navenek je elektricky neutrální

Vznik plazmatu Ionizace Disociace Ionizační energie [ev] Ar 15,7 He 24,6 Xe 12,1 H 13,6 N 14,5 O 13,6 Disociační energie [ev] H 2 4.46 O 2 5.11 N 2 9.76 CO 2 9.60 H 2 O 5.00

Energie v plazmatu

hustota elektronů Stupeň ionizace Sahova rovnice n e An 1 2 T e 3 4 exp T e 1 2 ionizace prvků 1,00E+21 1,00E+20 1,00E+19 1,00E+18 1,00E+17 1,00E+16 1,00E+15 1,00E+14 1,00E+13 1,00E+12 1,00E+11 1,00E+10 1,00E+09 1,00E+08 1,00E+07 1,00E+06 1,00E+05 1,00E+04 1,00E+03 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 teplota [K] Fe He Ar

Měření teploty plazmatu Teploty různých druhů plazmatu: vodíkové 8000 K dusíkové 7000 K argonové 15000 K héliové 20000 K

Zdroje plazmatu Plazmový zdroj TIG 150A 28 V 150 A 14 V

Zapojení plazmového hořáku

Konstrukce plazmového hořáku

Plazmový hořák s vírovou stabilizací

Konstrukce plazmového hořáku

Technologie využívající plazma Svařování Řezání Plazmové nástřiky

Dělení materiálů plazmovým svazkem Využívá vysoké teploty úzkého svazku plazmatu k rychlému natavení materiálu Při návratu do neutrálního stavu neutralizaci, dochází k zpětnému předání ionizační energie do materiálu Odstraňování roztaveného materiálu se děje dynamickým účinkem proudění plazmatu (1500-2300 m s -1 ) Lze řezat všechny kovové materiál Řezná rychlost závisí na výkonu zdroje a na termofyzikálních vlastnostech řezaného materiálu a na typu plazmového plynu. Maximální tloušťka do cca 250 mm Napětí na oblouku kolem 150 V Zapálí se pilotní oblouk (nezávislý zdroj) a od něho vlastní řezací oblouk

Typy plazmatu pro řezání Typ plazmatu Řezná rychlost Kvalita řezu Tloušťka řezu Vhodné pro Vzduch Vysoká Průměrná 40 mm Konstrukční o Ar+H 2 Nízká Vysoká 20-65 mm Legované ocele(ni, Mo) N 2 +H 2 O Vysoká Vysoká 100 Vysokolegova né ocele O 2 Vysoká Vysoká 140 mm Konstrukční HD plazma : další zúžení plazmového svazku odvedením jeho vnější (chladnější) části. Plazmový plyn kyslík.

Vlastnosti plazmového řezání Výhody Vyšší řezné rychlosti oproti autogenu pro malé a střední tloušťky Snížení vneseného tepla menší TOO a deformace Možnost řezání i vysoce legovaných materiálů a barevných kovů Snadná automatizace a mechanizace Možnost úkosování Řezání ruční nebo strojní Nevýhody Podřez je větší než u autogenu a laseru Horní řezná hrana je oblejší než u autogenu Velký vývin dýmů, ozónu a NO x Vysoká hladina hluku okolo 100 db Obtížné propalování otvorů u tloušťek nad 15 mm, nutné předvrtání

Příklady Ruční vzduchová plazma Portálové řezací plazmové zařízení

Příklady

Svařování plazmou Úzký svazek plazmatu z hořáku (opět tryska dvojitá s plazmovým a fokusačním plynem) vnáší do materiálu teplo rychleji, než se stačí odvést kondukcí. Díky tomu vzniká malá svarová lázeň. Hořák je doplněn další koaxiální tryskou přivádějí ochranný plyn k potlačení oxidace svarové lázně Za určitých svařovacích podmínek vlivem dynamického účinku proudícího plazmatu dochází k vzniku dutiny (keyhole) umožňující mnohem hlubší průvar. Výsledek svařování závisí na proudové hustotě v plazmatu, průměru paprsku a jeho maximální teplotě

Svařování plazmou s tvorbou key hole

Typy plynů Plazmový plyn používá se Ar, He nebo Ar + H 2 Množství 1 8 l.min -1. Při Výstupní rychlost plazmatu díky termické expanzi dosahuje 200 500 m.s - 1. Při vzniku dutiny umožňující průnik celou tloušťkou materiálu je nutné nastavit svařovací parametry tak, aby došlo k rovnováze mezi tímto silovým účinkem a povrchovým napětím taveniny aby nedocházelo k vyfukování taveniny ze spáry. Fokusační plyn pro zúžení paprsku. Používá se směs Ar + H 2 nebo Ar + N 2 s průtokem 4 7 l.min -1 Ochranný plyn chrání svarovou lázeň před účinky atmosféry. Používají se Ar, Ar + H 2, Ar + N 2, CO 2 a podobné. Průtočné množství je kolem 15 25 l.min -1

Příklady svařovacího hořáku

Srovnání Předností plazmového svařování je stabilní svařovací proces, charakteristický tvar svaru zejména kořene, což umožňuje svařování bez podložení kořene až do tlouštěk 10 mm. na zvýšení hustoty energie se podílí ochranný (fokusační) plyn. Koncentrované teplo zaručuje hluboké natavení základního materiálu, dobré formování kořene a charakteristický průřez svaru. ve srovnání s laserovým paprskem má plazmový oblouk nižší koncentraci energie, avšak nesrovnatelně vyšší energetickou účinnost a nižší celkové provozní náklady Do 30 A tzv. mikroplazma (na malé tloušťky plechu) Nad 100 A penetrační plazmové svařování (průvarem

Výhody vyšší rychlost svařování oproti MIG a TIG menší tepelně ovlivněná oblast, a tím i menší deformace, menší převýšení svaru, a tím i snížení pracnosti následného opracování svaru, vynikající vzhled svaru při snadné reprodukovatelnosti, vynikající kvalita svaru (tzv. rentgenová čistota), snížení pracnosti přípravy svarových ploch, do tloušťky 8 mm není nutné svarové plochy úkosovat, lze svařovat jedním průchodem a pouze z jedné strany,

Příklad plazmového svařování

Mikroplazma Proudová intenzita se pohybuje v rozsahu 0,05 20A Lze svařovat i kovové fólie síly 0,01 mm Maximální tloušťka je cca 2 mm. U fólii je kritické napolohování při spoji natupo

Příklad svařování mikroplazmou

Oblasti použití Společným znakem všech oblastí použití svařování plazmou je vysoká kvalita a produktivita procesu při minimálním tepelném ovlivnění základního materiálu. To vše předurčuje použití této metody zejména pro svařování ušlechtilých materiálů v následujících oblastech průmyslu: jaderný průmysl, chemický průmysl, potravinářství, elektronika, stavba lodí, letecký průmysl automobilový průmysl. Zvláštní postavení má plazmové svařování tlakových nádob a potrubních systémů v chemickém a potravinářském průmyslu. Kombinací svařovacího procesu s vhodnými zařízeními lze docílit optimálních kvalitativních i ekonomických ukazatelů.