- Главная
- Как правильно выбрать метод резки для крупных металлических заготовок: лазер, вода или плазма?
Как правильно выбрать метод резки для крупных металлических заготовок: лазер, вода или плазма?
При резке стальных заготовок толщиной свыше 20 мм распространены термические, абразивные и гидродинамические способы. Выбор обусловлен не только характеристиками материала, но и требованиями к краю, точности геометрии и скорости обработки.
Заготовки из низколегированных сталей лучше поддаются термическому разделению, в то время как алюминиевые или нержавеющие марки с высоким содержанием хрома требуют более нейтральной среды.
При применении лазерной установки излучение фокусируется в точке диаметром менее 0,2 мм. При мощности волоконного источника 6 кВт удаётся обрабатывать сталь до 25 мм. При увеличении мощности до 12 кВт глубина проникновения луча в углеродистый прокат может достигать 35 мм, но форма кромки ухудшается.
Точность позиционирования головки должна составлять не более ±0,05 мм. Газообразный кислород повышает качество среза в конструкционных сплавах, но не применяется для цветных металлов. Давление подаваемой среды достигает 12 бар. Основным ограничением при выборе этого способа служит отражательная способность материала.
Алюминиевые, латунные и зеркальные листы поглощают луч частично, что снижает эффективность. В таких случаях применяются волоконные источники с длиной волны 1070 нм, обладающие меньшим отражением.
Плазменная установка справляется с заготовками до 50 мм, но точность уступает. При токе 200 А рез получается ровным, но зону термического влияния трудно контролировать. При увеличении напряжения дуги до 250 В края склонны к наплывам, особенно в случае сплавов с высоким содержанием углерода. Использование сжатого воздуха вместо кислорода удешевляет процесс, но ухудшает геометрию среза.
Максимальное отклонение линии может достигать 0,8 мм. При производстве опорных конструкций такая неточность недопустима. Плотность энергии в дуге достигает 1,5·10⁶ Вт/см², что обуславливает быстрый нагрев. Однако охлаждение стола требует подачи воды в объеме до 30 л/мин. Подходит для цветных металлов, титановых деталей, толстостенных труб.
Гидроабразивный метод базируется на ускорении струи воды до 900 м/с. При добавлении гранатового песка с фракцией 80 мкм возможно разрезание деталей толщиной до 100 мм. Применяется давление свыше 4000 бар.
Допустимое отклонение по контуру не превышает 0,1 мм, что выгодно при работе с алюминиевыми плитами. Преимущество — отсутствие теплового воздействия. Нет зоны перегрева, нет структурных искажений. Применяется при резке композитных листов, броневых пластин, нержавеющих сортов, в том числе с включениями неметаллов. Потребление песка — до 0,5 кг на метр реза, что увеличивает себестоимость. Изнашивается сопло из карбида вольфрама, что требует регулярной замены.
Давление в гидросистеме поддерживается насосом с производительностью до 60 л/мин при потребляемой мощности 37 кВт.
При выборе метода следует учитывать термостойкость заготовки, её отражательную способность, необходимость сохранения структуры. В случае с деталями, подлежащими сварке, предпочтительнее методы без окалины и термического влияния. Для раскроя листов, из которых формируются корпуса или рамы, точность и перпендикулярность кромки определяют надёжность соединения. Лазер обеспечивает максимальную чистоту линии, но при толщине свыше 25 мм требуется предварительный прогрев.
При резке стали 09Г2С лазером в среде кислорода при толщине 20 мм получают срез с шероховатостью Rz до 40 мкм. Плазменная обработка при аналогичной толщине даёт Rz около 80 мкм. Для стальных листов с повышенной твердостью более 45 HRC применим только гидроабразивный способ.
В случае с конструкциями, где последующая механообработка невозможна, критичен параметр отклонения от вертикали — у лазера он до 0,2°, у воды — не более 0,1°, у плазмы — до 1°.
Экономически лазер целесообразен при серийной работе на листах до 20 мм. В случае со сложными траекториями, особенно при переменном контуре, вода даёт более предсказуемый результат. Плазма уместна при грубом раскрое заготовок, не требующих высокой точности и подготовки под сварку.
Для работы с прокатом толщиной от 40 до 60 мм плазма с током 300 А остаётся единственным быстрым решением. Охлаждение при этом требует применения диэлектрических жидкостей, иначе тепло передаётся в заготовку, что может вызвать коробление.
Для литья из бронзы, меди, алюминиевых сплавов с крупнозернистой структурой и пористыми включениями предпочтительна гидроабразивная резка. При толщине более 50 мм рез сохраняет форму, не вызывая трещинообразования. Давление выше 3800 бар не даёт преимуществ, но увеличивает нагрузку на уплотнения. При ресурсе уплотнителей менее 200 часов замена обязательна. Повышение температуры жидкости в системе выше 55 °C требует охлаждения. Для волоконного лазера такая проблема отсутствует — охлаждение организовано через замкнутый контур с этиленгликолем.
В случае заготовок из дуплексной стали с высоким пределом текучести, превышающим 700 МПа, не рекомендован метод плазменной резки — деформация края может достигать 1 мм. При водяной струе с добавлением песка получаются гладкие кромки без структурных изменений. При давлении 4200 бар и расходе воды 4 л/мин возможна резка до 90 мм без охлаждения детали. Сопло диаметром 0,3 мм обеспечивает минимальное отклонение луча от заданной траектории.
Резка лазером сопровождается образованием шлаков при недостаточной мощности, что приводит к необходимости последующего удаления на кромке. Подача кислорода должна быть синхронизирована с подачей излучения.
При недостаточном давлении в системе (ниже 8 бар) срез может быть не завершён по всей толщине. Стол должен быть оборудован вытяжной системой, чтобы снизить количество побочных продуктов в зоне реза. Это особенно важно при раскрое легированных сталей, содержащих ванадий и молибден.
Геометрическая точность при гидроабразивной резке не зависит от материала, но при большой толщине уменьшается скорость — до 20 мм/мин. Лазер позволяет увеличить производительность до 600 мм/мин при мощности выше 10 кВт, но только на низкоуглеродистой стали. Плазма настраивается по силе тока и скорости подачи, но остаётся чувствительной к загрязнению поверхности. При наличии окалины дуга может уходить в сторону, создавая кривизну. Поверхность должна быть предварительно очищена, если отклонение линии не допускается.
Метод подбирается под конкретный материал, форму детали, производственный режим. При серийной работе с листами одинакового формата лазерная система даёт предсказуемые параметры. При единичных раскроях с переменной толщиной преимущество у гидроабразива. Плазма выгодна при работе на открытых площадках, где нет доступа к охлаждённым агрегатам или высокой точности не требуется.
- На главную
-
Категории
-
Пластины твердосплавные
-
Пластины токарные
-
Пластины для внутреннего и наружного точения
-
Пластины резьбовые
-
Пластины резьбовые ISO
-
Пластины резьбовые трапецеидального профиля, угол 30 град.
-
Пластины резьбовые неполного профиля, угол 55 или 60 град.
-
Пластины резьбовые для нарезания трубной резьбы Whitworth, правые
-
Пластины резьбовые NPT (дюймовая коническая резьба c углом профиля 60 град. и конус 1:16)
-
Пластины резьбовые BSPT (Британский стандарт) полного профиля, угол 55 град.
-
Пластины резьбовые треугольного закругленного профиля
-
Пластины резьбовые UN (Американский стандарт) полного профиля, угол 60 град.
-
-
Пластины отрезные и канавочные
-
TGF32
-
SP
-
MRMN
-
MG...N
- GER-C
- SP для стали
- SP для нержавеющей стали
-
QCMB
-
QPMB
- MGMN для стали
- MGMN для нержавеющей стали
- QPMB для стали
- QPMB для нержавеющей стали
- MRMN для стали
- ZP_S для нержавеющей стали
-
ZP_S
- QCMB для нержавеющей стали
- ZT_D для нержавеющей стали
-
ZT_D
- ZT_D для стали
- QCMB для стали
- TDC для нержавеющей стали
-
TDC
- QC_ для нержавеющей стали
-
QC
- QC_
- ZP_D для нержавеющей стали
-
ZP_D
- ZR_D для нержавеющей стали
-
ZR_D
- ZT_S для нержавеющей стали
-
ZT_S
- ZQMX для стали
-
ZQMX
- CTPA для нержавеющей стали
-
CTPA
- MGMN для чугуна
- MRMN для нержавеющей стали
- MRMN для чугуна
-
GEL-A/B
- GEL-A
-
GEL-A/B-R
-
GEL-C/D/E
- GEL-C
-
GEL-C/D/E-R
-
GER-A/B
- GER-A
-
GER-A/B-R
-
GER-C/D/E
-
GER-C/D/E-R
-
-
-
Пластины фрезерные
-
Пластины для свёрл
-
Лезвия для резьбофрез
-
Пластины со вставками PCBN
-
-
Фрезы
-
Метчики
-
Сверла
-
Ленточные пилы
-
Новое поступление (NEW!)
-
Державки токарные
-
Державки расточные
-
S...-SVJCR/S...-SVJCL
-
S...-DCLNR/S...-DCLNL
-
S...-DDUNR/S...-DDUNL
-
S...-DWLNR/S...-DWLNL
-
S...-MCKNR/S...-MCKNL
-
S...-MCLNR/S...-MCLNL
-
S...-MDQNR/S...-MDQNL
-
S...-MDUNR/S...-MDUNL
-
S...-MSKNR/S-...MSKNL
-
S...-MTJNR/S...-MTJNL
-
S...-MTQNR/S...-MTQNL
-
S...-MTUNR/S...-MTUNL
-
S...-MTFNR/S...-MTFNL
-
S...-MTWNR/S...-MTWNL
-
S...-MVQNR/S-...MVQNL
-
S...-MVUNR/S-...MVUNL
-
S...-MVWNR/S...-MVWNL
-
S...-MVXNR/S...-MVXNL
-
S...-MWLNR/S...-MWLNL
-
S...-PCLNR/S...-PCLNL
-
S...-PDSNR/S...-PDSNL
-
S...-PDUNR/S...-PDUNL
-
S...-PSKNR/S...-PSKNL
-
S...-PWLNR/S...-PWLNL
-
S...-PTFNR/S...-PTFNL
-
S...-SCKCR/S...-SCKCL
-
S...-SCLCR/S...-SCLCL
-
S...-SCLPR/S...-SCLPL
-
S...-SDQCR/S...-SDQCL
-
S...-SDUCR/S...-SDUCL
-
S...-SDZCR/S...-SDZCL
-
S...-SSSCR/S...-SSSCL
-
S...-SSKCR/S...-SSKCL
-
S...-STFCR/S-...STFCL
-
S...-STUCR/S-...STUCL
-
S...-SVUCR/S-...SVUCL
-
S...-SVUBR/S...-SVUBL
-
-
Державки проходные
-
CCLNR/CCLNL
-
CRDNN
-
CSDNN
-
CSKNR/CSKNL
-
CTJNR/CTJNL
-
DCBNR/DCBNL
-
DCKNR/DCKNL
-
DCLNR/DCLNL
-
DCMNN
-
DDJNR/DDJNL
-
DDPNN
-
DSSNR/DSSNL
-
DDQNR/DDQNL
-
DSBNR/DSBNL
-
DSDNN
-
DSKNR/DSKNL
-
DTFNR/DTFNL
-
DTGNR/DTGNL
-
DVJNR/DVJNL
-
DVVNN
-
DWLNR/DWLNL
-
ECLNR/ECLNL
-
EDJNR/EDJNL
-
EVJNR/EVJNL
-
EWLNR/EWLNL
-
MCBNR/MCBNL
-
MCKNR/MCKNL
-
MCLNR/MCLNL
-
MCMNN
-
MDJNR/MDJNL
-
MDPNN
-
MDQNR/MDQNL
-
MRDNN
-
MRGNR/MRGNL
-
MSBNR/MSBNL
-
MSDNN
-
MSKNR/MSKNL
-
MSSNR/MSSNL
-
MTENN
-
MTFNR/MTFNL
-
MTGNR/MTGNL
-
MTJNR/MTJNL
-
MTQNR/MTQNL
-
MVJNR/MVJNL
-
MVQNR/MVQNL
-
MVUNR/MVUNL
-
MVVNN
-
MWLNR/MWLNL
-
PWLNR/PWLNL
-
PCLNR/PCLNL
-
PDJNR/PDJNL
-
PRACR/PRACL
-
PRDCN
-
PCBNR/PCBNL
-
PRGCR/PRGCL
-
PSBNR/PSBNL
-
PSDNN
-
PSSNR/PSSNL
-
PTGNR/PTGNL
-
PTTNR/PTTNL
-
SCLCR/SCLCL
-
SDJCR/SDJCL
-
SDNCN
-
SRACR/SRACL
-
SRDCN
-
SSDCN
-
SSSCR/SSSCL
-
STFCR/STFCL
-
SVACR/SVACL
-
SVJBR/SVJBL
-
SVJCR/SVJCL
-
SVVBN
-
SVVCN
-
WTENN
-
WTJNR/WTJNL
-
WWLNR/WWLNL
-
PDNNR/PDNNL
-
SVHBR/SVHBL
-
PDNNN
-
PTFNR/PTFNL
-
SCACR/SCACL
-
SDACR/SDACL
-
SSBCR/SSBCL
-
SRGCR/SRGCL
-
SSKCR/SSKCL
-
STGCR/STGCL
-
SVABR/SVABL
-
SVQCR/SVQCL
-
SWACR/SWACL
-
WTQNR/WTQNL
-
-
Державки резьбовые
-
Державки отрезные, канавочные
-
Держатели отрезного лезвия
-
Лезвия отрезные
-
Мини-резцы твердосплавные
-
-
Оснастка для фрезерных станков
-
Фрезерные патроны
-
BT
-
BT-ER (для цанг ER)
-
BT-FMB (для насадных фрез)
-
BT-SCA (для дисковых фрез)
-
BT-D (тестовые оправки)
-
BT-SLN Weldon
-
BT-MTA (конус Морзе с лапкой)
-
BT-MTB (конус Морзе с резьбовым отверстием)
-
BT-DC (высокоскоростные патроны для цанг DC)
-
BT-APU
-
BT-SC (для цилиндрических цанг SC)
-
BT-GT (для резьбовых цанг GT12/24/42)
-
BT-TER (патроны с осевой компенсацией по длине для цанг ER)
-
BT-OZ(EOC) (для силовых цанг OZ)
-
BT-PHC (гидропластовые патроны)
-
-
Конус Морзе MTA/MTB
-
HSK
-
Цилиндрический хвостовик
-
NT
-
SK
-
SK-FMB (для насадных фрез)
-
SK-SLN (Weldon)
-
SK-TER (патроны с осевой компенсацией по длине для цанг ER)
-
SK-SC (для цилиндрических цанг SC)
-
SK-MTB (конус Морзе с резьбовым отверстием)
-
SK-MTA (конус Морзе с лапкой)
-
SK-ER (для цанг ER)
-
SK-GT (для резьбовых цанг GT12/24/42)
-
SK-OZ(EOC) (для силовых цанг OZ)
-
SK-APU (сверлильные быстрозажимные патроны)
-
SK-PHC (гидропластовые патроны)
-
-
- Прихваты, прижимы, упоры
-
Цанги
-
Штревели
-
3D тестеры
-
Тиски станочные
-
Аксессуары и запчасти
- Силовые высокоточные VQC
-
640 Multitasking
-
Трехкулачковые NBK
-
Гидравлические DCV
-
Модульные двойные ZQ83
-
С регулируемым усилием зажима HPAC
-
Самоцентрирующиеся SC-I
-
Модульные GT
-
Глобусные HHY
-
Лекальные QGG
-
Лекальные QKG
-
Модульные составные ZQ84
-
Гидравлические CHV
-
Самоцентрирующиеся двойные SMC
-
-
Кромкоискатели
-
Магнитные плиты
-
Центроискатели
-
Гайки для цанг
-
Ключи гаечные
-
Приспособления для оправок
-
Наборы прижимов
-
Расточные системы
-
Система нулевого базирования
-
Магнитные захваты
-
Поворотные столы
- Аксессуары для станочной оснастки
-
Привязка по оси Z
-
-
Оснастка для токарных станков
-
Кулачки токарные
- Инструментальные блоки BOT
-
Токарные патроны
-
Центры токарные вращающиеся
- Центры вращающиеся
- Центры вращающиеся усиленные M11
- Центры вращающиеся облегченные
- Центры вращающиеся со сменными вставками
- Центры вращающиеся высокоскоростные
- Центры вращающиеся с твердосплавной вставкой
- Центры вращающиеся с удлиненной вершиной
- Центры вращающиеся усиленные
- Центры вращающиеся высокоточные
- Центры вращающиеся грибковые
-
Держатели осевого инструмента
-
Переходные втулки
-
Приспособления для расточки кулачков
-
Инструментальные блоки BMT
-
Центры токарные упорные
-
Сухари для токарных патронов
-
Инструментальные блоки VDI
-
Патроны цанговые
-
Цанги токарные
-
-
Измерительный инструмент
-
Станки
-
Станки ленточные по металлу
-
Лазерные граверы (маркировщики) по металлу
-
Токарные станки
-
Фрезерные станки
-
Заточные станки
-
Резьбонарезные манипуляторы
-
Электроэрозионные станки
-
Промышленные роботы
-
-
Мерч CNC66
-
Проволока, СОЖ, запчасти для электроэрозионных станков
-
Промышленная мебель
-
Запасные части для державок, резцов и фрез
-
Развертки
-
Упаковка
-
Зенковки
-
Плашки
-
Инструмент для снятия заусенцев
-
Корзина пуста

Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и персонализации. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор и обработку cookie-файлов в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.