برشکاری قوسی پلاسما
دلایل استفاده از PAC
مشعل پلاسما
کنترل کننده های برشکاری پلاسما
منابع قدرت برشکاری پلاسما
عملیات قوس پلاسما
تغییرات یا اصلاحات فرایند پلاسما
برشکاری پلاسما با دوبله جریان گاز
برشکاری پلاسما با محافظ آب
برشکاری پلاسما با تزریق آب
گازهای تشکیل دهنده پلاسما
ایمنی
روشهای بهره برداری
کیفیت برش
برشکاری قوسی پلاسما (PAC) برای برش هر نوع فلزی استفاده می شود ، برشکاری قوس پلاسما غالباً برای برشکاری فولاد کربنی ، آلومینیوم و فولادهای ضد زنگ بکار می رود ، این فلزات از پر مصرف ترین و متداول ترین فلزاتی هستند که در کارگاه جوشکاری استفاده می شوند علاوه بر این فرایند جوشکاری استفاده می شوند علاوه بر این فرایند PAC بر روی هر فلز هادی مانند مس برنج ، و برنز ، نیکل و آلیاژهای آن فلز ، زیرکونیم بنحو دقیقی موثر واقع می گردد ، و حتی برشکاری PAC ،برای برش اورانیم نیز بکار می رود .
دلایل استفاده از PAC
فرایند برشکاری PAC برای برش ورقهای روی هم انباشته ، پخ زدن ورق ، برشکاری شکل گیری (الگو بری) و سوراخ کاری استفاده می شود . در حقیقت مشاهده خواهید کرد که برشکاری های PAC نسبت به شعله اکسی سوخت با ورود حرارت کمتری (با توجه به اینکه پلاسما بسیار داغ تر است ) انجام خواهد گرفت ،چون مشعل پلاسما تا اندازه ای سریع تر از شعله اکسی استیلن کار می کند وسوختی یا اکسید شدگی در مسیر برشکاری و داخل فلز بوجود نمی آید ولی عوض ذوب خواهد شد و بعضی مواقع ، فلز داخل شکاف به طور یکنواخت تبخیر می گردد . نتیجتاً مسایل به طور و مشکلات کاری همراه با تغییر شکل و پیچیدگی فلز اصلی وجود دارد . غالباً مشعل های PAC در برشکاری شکلی (الگوبری) و در ماشین های شیار زنی و در آوردن شیارهای چهار گوش با سرعت زیاد بکار می رود . برشکاری قطعات نسبتاً کوچک به علت وجود جریان برق و OCV زیاد کمی پیچیده و قابل بحث می باشد . سطح صدای جریان شدید گاز پلاسما با سرعت زیاد بسیار است و در حین عمل ، بر اثر سوختن و تبخیر ذرات فلزی ، مقدار کمی دوده فلزی تولید می گردد .
صدا و دودهای حاصل از مشعل دستی با اشکال زیاد کنترل می شود ولی کنترل صدا و دودهای حاصل از مشعل اتوماتیکی که بر روی ماشین برشکاری شعله ای مناسب نصب گردیده هیچ مشکلی ندارد .چرا که دودها و حرارت و صدای حاصل از مشعل پلاسما که بر روی ماشین برشکاری بزرگ نصب گردیده با گذاشتن ورق برشکاری بر رویمیز پر از آب به راحتی قابل کنترل هستند چون آب درست به ته ورق تماس پیدا می کند . باعث می شود دودها و سرباره همانطور که از ته شکاف بیرون آید ،/ در همان جا غوطه ور گردد و صدای جریان شدید پلاسما که در نازل (گلکی)مشعل بوجود آمده با آب خفه شود .
در صورت لزوم می توانید از لباسهای مقاوم صنعتی همانند خفه کن های گوش استفاده نمائید .
مقاله پلاسما
فهرست:
پلاسما چیست؟
آشنایی با پلاسما
پروژه مطالعاتی فیزیک معاصر
ساختار پلاسما
انواع پلاسما
کاربرد پلاسمای یونسفر
چهارمین حالت ماده کدام است؟
فشردگی پلاسما در فضا
آینههای مغناطیسی
///////////////////////////
بخشهایی از متن:
پلاسما چیست؟
پلاسما حالت چهارم ماده پس از حالت های جامد، مایع و گاز است.
پلاسما یک گاز یونی شده ی بسیار سوزان است، گازی چنان سوزان که برخوردهای شدید گرمایی، همه یا بسیاری از اتم های آن را به یون های مثبت و الکترون ها تجزیه کرده است.
پلاسما در واقع همان آتش خالص است زیرا بخشی از یک شعله ی عادی پلاسما و بخش دیگر آن گاز سوزان است.
بیش تر مواد در جهان به صورت پلاسما هستند.
خورشید و همه ی ستارگان کرات عظیمی از پلاسما هستند در حدود 99% جرم کل جهان در این کرات پلاسمایی قرار دارد.
صاعقه، آتش سنت المو ، شفق شمالی و یونوسفر خود نوعی پلاسما هستند.
گاز داخل لوله های مهتابی و تابلوهای نئونی پلاسما است، قوس درخشان دستگاه جوش الکتریکی پلاسما است، آتش خروجی از موشک پلاسما است و کره ی آتشین بمب هسته ای نیز پلاسما است.
پلاسما شامل مخلوطی از یون های مثبت، الکترون ها و اتم های خنثی است.
میزان یون شدگی یک گاز به دما بستگی دارد: اگر دما کم باشد، پلاسما شامل تعداد نسبتا زیادی اتم خنثی است و اگر دما زیاد باشد تقریبا تمامی اتم ها به صورت یون در می آیند.
...
واژه پلاسما اولین بار توسط دکتر ایروینگ لانگمایر فیزیکشیمیدان امریکایی در سال 1929 میلادی به گازهای یونیزهشده اتلاقشد.
در این شکل شما چهار حالت H2O را مشاهده میفرمایید. در تصویر سمت چپ یعنی حالت جامد، دمای ترکیب کمتر از صفر درجه سلسیوس است و مولکولهایش در آرایش شبکهای در جایشان مستقر میشوند.
در تصویر دوم حالت مایع را با گرمایی بین صفر تا 100 درجه سلسیوس، مشاهده میفرمایید. مولکولها در اینحالت آزادانه حرکت میکنند.
در تصویر سوم، حالت گازی آب یا همان بخار آب با دمای بیشاز 100درجه سلسیوس، مولکولهایی دارد که همه فضای ظرف را میتواند اشغال نماید.
اما در شکل چهارم، پلاسما یا گاز یونیزهشده که شامل دو یون H+ و دو الکترون با بار منفیاست، دمایی بیشاز یکصدهزار درجه سلسیوس دارد . جریان الکتریکی بیشاز دهالکترونولت را پدید میآورد. یونها و الکترونها بهصورتی کاملاً آزادانه در فضایی بزرگ پراکنده میشود.
پلاسما شامل مجموعهای از الکترونهای آزاد و اتمهای یونیزهشدهای که الکترونهایشان را از دست دادهاند، میشود. برای ساخت پلاسما و گرفتن الکترون از اتمها، انرژی مورد نیاز است. این انرژی میتواند از منابع گوناگونی تامین گردد: منابع گرمایی، الکتریکی، یا نور ( نور ماوراء بنفش یا نور شدید لیزر مرئی ). با توان ناکافی، پلاسما مجدداً به حالت گاز طبیعی باز میگردد.