我们需要选取一个基准参数。以2万瓦的参数表为参考,我们选择了速度区间为五到六米,焦点负四作为基础参数进行切割测试。切割效果显示出底部毛刺较大,侧边也有部分毛刺挂在面上。
接下来,我们对焦点进行调整。将焦点调整到负三进行切割,结果显示底部的毛刺更大,侧边的底部倾斜和挂渣更严重。这表明负三的焦点效果比负四更差,焦点位置不能再浅了。
然后,我们将焦点调整得更深,使用负五的焦点进行切割。切割效果显示底部的毛刺明显改善,侧边的切割表现也更出色,说明焦点更深的方向是正确的。
继续尝试负六和负七的焦点进行切割,发现负五和负六的底部效果相差不大,而负七的毛刺效果变差。这表明焦点再进一步伸深也不能改善切割效果。因此,合适的切割焦点在负五到负六之间。
在确定了合适的切割焦点后,我们进行了一个切割提速实验,以确定设备的最佳速度。以负五的焦点为基础,我们将速度从五米提升到六米。
效果相对提升,切割速度有所增加。然后,我们将速度提升到6.5米进行测试,结果明显切割不透。因此,这台设备在使用空气切割16毫米碳钢时,最佳状态在六米左右。对于稳定批量生产,可以按照5.5米和负六的焦点进行切割。
最后,我们总结了切割焦点对切割效果的影响。如果切割面底部有扎垂下来的切割零件底部挂渣,说明焦点太浅。而如果切割面比较干净,但零件底部毛刺趴在零件上说明焦点太深。找到合适的切割焦点后,可以尝试提速直到切不透为止,以找到设备的最佳状态。
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