Плазменная обработка металлов
Большую часть плазменных технологий выполняют с применением плазмотронов, работающих на прямой полярности. Это объясняется следующими причинами. При обратной полярности тока плазмотроны подвергаются повышенным тепловым нагрузкам, что приводит к усложнению их конструкций, увеличению габаритных размеров и массы при низкой надежности. Кроме того, считается, что при работе на прямой полярности увеличивается тепловая эффективность процессов.
Однако применение сварочного оборудования с использованием обратной полярности обеспечивает дополнительные преимущества ряда плазменных технологий. Так, явление катодного распыления позволяет производить очистку поверхностей металлических заготовок, решает проблему качественной сварки алюминиевых и магниевых сплавов. Применение плазмотронов с кольцевым анодом делает возможным использование высокопроизводительной плазменной сварки и наплавки плавящимся электродом для соединения различных металлов. Ведение процессов на обратной полярности позволяет в широких пределах регулировать тепловое и силовое воздействие на зону обработки.
В последнее время для работы на обратной полярности разработаны плазмотроны, которые работают в диапазоне токов 20 – 350 А при ПР = 100%. Компоновка блока плазменной сварки с инверторным источником питания и блоком автономного охлаждения позволяет выполнять работы как в цеховых условиях, так и на монтаже. Наличие данного оборудования позволило разработать и реализовать ряд процессов плазменной обработки металлов.