CNC liesmas griešanas mašīnas griešanas efekts lielā mērā ir atkarīgs no regulēšanas tehnoloģijas meistarības. CNC liesmas griešanas mašīnā izmantotā griešanas gāze ir atšķirīga, griežot dažāda biezuma oglekļa plāksnes, jākontrolē arī liesmas temperatūra, lai ņemtu vērā griešanas ātrumu.
CNC liesmas griešanas mašīna var iegūt dažādas griešanas liesmas atbilstoši dažādām regulēšanas metodēm, lai iegūtu dažādus griešanas efektus. Pielāgojot skābekļa un acetilēna attiecību, to parasti iedala trīs veidu liesmās: parastā liesma, oksidācijas liesma un reducēšanas liesma. Šo trīs veidu griešanas liesmas īpašības ir atšķirīgas. Parasti, griežot 200 mm vai mazākas tērauda plāksnes, ar parasto liesmu var iegūt labāku griešanas kvalitāti. Griežot liela biezuma tērauda plāksnes, jo reducējošās liesmas liesma ir salīdzinoši gara, reducēšanas liesma ir iepriekš jāuzsilda un jāsagriež, un liesmas garumam jābūt vismaz 1,2 reizes lielākam par tērauda plāksnes biezumu.
Viena, parasta liesma
Parastā ugunsdrošības kondicionēšanas tehnoloģija Parastās liesmas raksturo brīvā skābekļa un aktīvās ogles trūkums reducēšanas zonā. Ir trīs atšķirīgi apgabali, un liesmas kodols ir skaidri definēts tuvu cilindram. Liesmas kodola sastāvs ir acetilēns un skābeklis, un tā gali ir vienmērīgi apaļi un spīdīgi. Apvalks sastāv no sarkaniem karstiem oglekļa punktiem. Liesmas kodola temperatūra sasniedz 1000 grādus. Redukcijas zona atrodas ārpus liesmas kodola, un acīmredzamā atšķirība no liesmas kodola ir tās tumšums. Redukcijas zona sastāv no oglekļa monoksīda un ūdeņraža, ko acetilēns nav pilnībā sadedzinājis, un temperatūra reducēšanas zonā var sasniegt aptuveni 3000 grādu. Ārējā liesma ir pilnīga sadegšanas zona, kas atrodas ārpus reducējošās zonas. Tas sastāv no oglekļa dioksīda un ūdens tvaikiem, slāpekļa un svārstās no 1200 līdz 2500 grādiem.
Neitrālā liesma, par kuru mēs šeit runājam, ir parastas CNC griešanas mašīnas stāvoklis, bet faktiskajā darbībā regulēšanas panākumi ir tikai gala rezultāts. Faktiski liesmu oksidēšanas un reducēšanas iespējamība joprojām ir salīdzinoši augsta.
2. Oksidācijas liesma
Oksidētāja liesmas var rasties pārmērīga skābekļa klātbūtnē. Liesmas kodols ir konisks, garums ir acīmredzami saīsināts, kontūra nav skaidra, un spilgtums ir vājš. Tāpat reducēšanas zona un ārējā liesma ir saīsinātas, un liesma ir purpura zila. Skaņa pavada skaņu, un skaņa ir saistīta ar skābekļa spiedienu. Oksidējošās liesmas temperatūra ir augstāka nekā parastajai liesmai. Ja tiek izmantota oksidēta liesmas griešana, griešanas kvalitāte ievērojami samazināsies.
Treškārt, atjaunojiet liesmu
Ja acetilēna ir pārāk daudz, tiks radīta reducējoša liesma. Liesmas kodolam nav acīmredzamu kontūru, un liesmas kodola galā ir zaļa mala, un acetilēna pārpalikums tiek novērtēts pēc zaļās malas. Samazinājuma zona ir neparasti spilgta, gandrīz liesma. Liesmas ārā ir dzeltenas. Ja ir pārāk daudz acetilēna, tas sāk dūmot, jo liesmai trūkst nepieciešamā skābekļa, lai acetilēns sadegtu.
Priekšsildīšanas liesmas enerģija nopietni ietekmē griešanas ātrumu un griešanas kvalitāti. Priekšsildīšanas liesma ir pārāk vāja, lai tērauda plāksne iegūtu pietiekami daudz enerģijas, un griešanas ātrums ir spiests samazināt, un pat griešanas process tiek pārtraukts; priekšsildīšanas liesma ir pārāk spēcīga, palielinās metāla sadegšanas radītais reakcijas siltums un griešanas malas priekšējās malas priekšsildīšana Palielināta jauda var izraisīt spraugas augšējās malas smagu kušanu un sabrukšanu, īpaši, griežot biezas plāksnes. Šajā sistēmā priekšsildīšanas liesmas intensitāte un griešanas ātrums ir savstarpēji ierobežoti. Palielinoties griežamās sagataves biezumam un palielinoties griešanas ātrumam, līdz ar loksnes biezumu jāpalielinās arī liesmas enerģijai.

