Ⅰ 氣割如何判斷火焰為中性焰,碳化焰,氧化焰
氧化焰:
是在氧氣過剩的情況下產生的,其焰芯呈圓錐形,長度明顯地縮短,輪廓也不清楚,亮度是暗淡的;同樣,還原區和外焰也縮短了,火焰呈紫藍色,燃燒時伴有響聲,響聲大小與氧氣的壓力有關,氧化焰的溫度高於正常焰。如果使用氧化焰進行切割,將會使切割質量明顯地惡化。
碳化焰:
是在乙炔過剩的情況下產生的,其焰芯沒有明顯的輪廓,其焰芯的末端有綠色的邊緣,按照這綠色的邊緣來判斷有過剩的乙炔;還原區異常的明亮,幾乎和焰芯混為一體;外焰呈黃色。當乙炔過剩太多時,開始冒黑煙,這是因為在火焰中乙炔燃燒缺乏必須的氧氣造成的。
中性焰:
焰芯有鮮明的輪廓(接近於圓柱形)。焰芯的成分是乙炔和氧氣,其末端呈均勻的圓形和光亮的外殼。外殼由赤熱的碳質點組成。焰芯的溫度達1000℃。還原區處於焰芯之外,與焰芯的明顯區別是它的亮度較暗。
還原區由乙炔未完全燃燒的產物——氧化碳和氫組成,還原區的溫度可達 3000℃左右。
(1)鋼板火焰切割碳化是怎麼回事擴展閱讀
焰切割精度是指被切割完的工作幾何尺寸與其圖紙尺寸對比的誤差關系,切割質量是指工件切割斷面的表面粗糙度、切口上邊緣的熔化塌邊程度、切口下邊緣是否有掛渣和割縫寬度的均勻性等,而火焰切割精度依靠其工藝參數來保證。
影響火焰切割的主要因素有以下幾種:
1、可燃氣體種類;2、割炬型號;3、切割氧純度、壓力、流量、氧流形狀; 4、切割速度、傾角;5、火焰調整;6、預熱火焰能率;7、割嘴與工件間的傾斜角、割嘴離工件表面的距離等。
其中切割氧流起著主導作用。切割氧流既要使金屬燃燒,又要把燃燒生成的氧化物從切口中吹掉。因此,切割氧的純度、流量、流速和氧流形狀對火焰切割質量和切割速度有重要的影響。