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氮气辅佐气体将炉渣从切断冲走。它还能够屏蔽氧气切开区域,防止聚乙烯薄膜燃烧。聚乙烯涂层有必要粘附得足够好,以接受辅佐气体的强吹力。聚乙烯涂层的粘合强度有必要至少为每平方英寸11盎司的拉力强度,或许辅佐气体的作用力会使薄膜升起,然后构成氮气袋并引起焊枪磕碰。假设聚合物薄膜下方的气袋超越0.030英寸,则会碰到割炬,导致切开进程失利。材料应该放在机床切开台上,涂层面朝上。假设不是,电路的正面部分不能完结。
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首先是自动导频电流控制,设定各种切开条件和穿透高度所需的适当导频电流。先导电流直接与等离子气体类型、压力、喷嘴标准和穿孔高度有关。跟着材料厚度的增加,更高的穿孔高度是必要的,以防止屏蔽帽和喷嘴损坏。这是经过运用更高的先导电流将引导电弧连接到工件来完成的。假设先导电流设定得太高,则假设先导电弧电流使喷嘴燃烧,则或许发生过早的喷嘴或电极故障。
其次是发起气体压力控制,这将使发生引导电弧所需的引导电流量小化。等离子气体压力设定值越高,需求更多的先导电流,高频率和发起电压来创建飞行员。
第三个是两步穿孔高度控制,在割炬缩回到设定的高度之前,在0.250英寸或更小的方位初步穿孔。主电弧转移发生后,割炬自动升至高度,远离穿刺飞溅,直至穿孔完结。即使穿透0.750英寸的不锈钢,屏蔽帽和喷嘴也不会遭到损坏。