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DE3632467A1 - Fuelldrahtelektrode und verfahren zum brennschneiden von metallen - Google Patents

Fuelldrahtelektrode und verfahren zum brennschneiden von metallen

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Publication number
DE3632467A1
DE3632467A1 DE19863632467 DE3632467A DE3632467A1 DE 3632467 A1 DE3632467 A1 DE 3632467A1 DE 19863632467 DE19863632467 DE 19863632467 DE 3632467 A DE3632467 A DE 3632467A DE 3632467 A1 DE3632467 A1 DE 3632467A1
Authority
DE
Germany
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electrode
cored wire
wire electrode
carbon
core filling
Prior art date
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Withdrawn
Application number
DE19863632467
Other languages
English (en)
Inventor
Edward R Gamberg
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Eutectic Corp
Original Assignee
Eutectic Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Eutectic Corp filed Critical Eutectic Corp
Publication of DE3632467A1 publication Critical patent/DE3632467A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/02Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape
    • B23K35/0211Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape for use in cutting
    • B23K35/0216Rods, electrodes, wires

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Arc Welding In General (AREA)
  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine rohrförmige Fülldrahtelektrode und ein Verfahren zum Brennschneiden oder Nutschneiden von Metallen.
Es ist bekannt, Stahlplatten und ähnliche Werkstücke mit relativ hohen Geschwindigkeiten zu schneiden, mit Nuten zu versehen, auszuhöhlen oder abzuschrägen, indem die Wärme eines Lichtbogens ausgenutzt wird. Ein Verfahren ist das Kohle-Lichtbogenschneiden von Metallen, wobei ein Druckluftstrom verwendet wird, um das geschmolzene Metall zu entfernen.
Bei dem Kohlelichtbogenschneiden wird zwischen einer Kohlenstoff-Graphit-Elektrode und dem zu schmelzenden metallischen Werkstück ein Lichtbogen erzeugt. Ein oder mehrere Druckluftstrahle werden dabei kontinuierlich auf den Schmelzpunkt gerichtet, um das geschmolzene Material von dort wegzublasen.
Der Schneidprozeß mit dem Kohlelichtbogen und die Metallentfernung verlaufen kontinuierlich, da während des Schneidens der Kohlelichtbogen vorwärts bewegt wird. Dieses Verfahren wird zum Trennen und Aushöhlen von Werkstoffen verwendet, wobei das Aushöhlen oder Nutenschneiden auch dafür verwendet wird, um Schweißfugen vorzubereiten und überschüssiges Material einer Schweißwurzel oder einer fehlerhaften Schweißzone zu entfernen.
Das Arbeitsende, d. h. die Spitze der Elektrode wird auf eine hohe Temperatur durch den Lichtbogenstrom aufgeheizt, schmilzt dabei jedoch nicht. Die Elektrode wird während des Schneidens aufgebraucht, wobei der Kohlenstoff durch Oxidation oder Sublimation der Spitze aufgebraucht wird. Brennschneiden mit einem Kohlelichtbogen erfordert einen Elektrodenhalter, Schneidelektroden, eine Stromversorgung und eine Druckluftquelle. Der Schneidprozeß kann entweder manuell oder mechanisch ausgeführt werden.
Das metallene Werkstück wird während des Schneidprozesses kontinuierlich aufgeheizt und geschmolzen, wobei gleichzeitig das geschmolzene Metall von der Schnittstelle weggeblasen wird, indem ein starker Druckluftstrahl mit hoher Geschwindigkeit entlang einer Seite der freien Oberfläche des Arbeitsendes der Elektrode geblasen wird. Bei günstigen Arbeitsbedingungen verläuft der Luftstrom unterhalb der Elektrodenspitze. Der Lichtbogen sollte eine ausreichende Länge haben, damit die Druckluft kontinuierlich in den Schneidbereich strömen kann. Der Druckluftstrom ist vorzugsweise parallel zu der Achse der Elektroden. Wenn daher der Luftstrom zwischen der Elektrode und dem Metallwerkstück hindurchströmt, ist die Kraft des Hochgeschwindigkeits-Luftstromes groß genug, um das geschmolzene Metall unterhalb des Lichtbogens zu entfernen. Damit wird während des Aufbrauchens der Elektrode das Werkstück gleichmäßig ausgehöhlt bzw. geschnitten.
Der Lichtbogen wird dadurch gezündet, daß die Elektrode leicht mit dem Werkstück in Berührung gebracht und anschließend in die richtige Distanz entsprechend der Lichtbogenspannung zurückgezogen wird. Die Technik des Brennschneidens oder Nutenschneidens ist unterschiedlich von der des Lichtbogenschweißens, da hier Metall entfernt und nicht abgelegt wird. Die geeignete Lichtbogenlänge wird dadurch aufrechterhalten, daß die Elektrode in Schneidrichtung schnell genug bewegt wird, um das Wegblasen von Metall auszugleichen.
Die herkömmlichen Verfahren zum Brennschneiden bzw. Nutenschneiden mit Kohlelichtbogen haben die folgenden systembedingten Nachteile:
1. Der Kohlelichtbogen tendiert zur Unstabilität und erzeugt oft einen unerträglichen Lärmpegel;
2. Bei einigen Bedingungen kann in dem Schneidgraben Kohlenstoff abgelagert werden, wodurch ein Teil des Werkstückes in dem Graben karbonisiert wird, was nicht erwünscht ist;
3. Kohleelektroden sind zerbrechlich und zerbrechen auch leicht während der Handhabung und
4. es entstehen oftmals Rauchschwaden, die für die Bedienungsperson und die Umgebung unangenehm sind.
Bei kupferummantelten Kohleelektroden können Kupferablagerungen gebildet werden, die darauffolgende Schneidprozesse ungünstig beeinflussen.
Es wäre wünschenswert, eine Lichtbogen-Schneidelektrode aus Metall zur Verfügung zu haben, die nicht die Nachteile der Kohleelektroden aufweist.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine solche Schneidelektrode anzugeben, mit der ein stabiler Lichtbogen erreicht wird, die ferner selbstschmelzig ist, um durch ein Flußmittel einen sauberen Schnitt zu erhalten, die ferner Dampfbilder, Desoxidatoren und Gasbilder oder dergleichen enthält und die während des Schneidens oder Aushöhlens Wärme erzeugt, um die durch den Lichtbogen erzeugte Wärme zu vergrößern. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Brennschneiden von Metall anzugeben.
Diese Aufgaben sind durch die in den kennzeichnenden Teilen der unabhängigen Patentansprüche angegebenen Merkmale gelöst.
Demgemäß besteht eine metallische Lichtbogen-Fülldrahtelektrode zum Brennschneiden und Nutenschneiden von Metallwerkstücken mit Druckgas- bzw. Druckluftunterstützung aus einem Metallrohr und einer Kernfüllung, die im wesentlichen aus einem kompakten teilchenförmigen kohlenstoffhaltigen Material und gegebenenfalls einem Zuschlag von 0 bis etwa 20 Gew.-% eines Additivs bezogen auf das Gesamtgewicht der Kernfüllung besteht. Das Additiv ist aus Materialien ausgewählt, die Lichtbogenstabilisatoren, Flußmittel und/ oder Gasbilder darstellen. Das teilchenförmige kohlenstoffhaltige Material kann aus der Gruppe aus Graphit, Kohlenstoff, Anthrazit, Fettkohle und Braunkohle ausgewählt sein. Vorzugsweise enthält das kohlenstoffarme Material zumindest 75 Gew.-% Kohlenstoff. Naturgraphit mit einem Anteil von zumindest 85% Kohlenstoff wird bevorzugt verwendet.
Die Kernfüllung weist z. B. einen Gewichtsanteil zwischen etwa 3 und 20% der Gesamtelektrode auf, vorzugsweise zwischen 5 und 15% bzw. 5 und 10%.
Eine weitere Ausführungsform der Erfindung ist ein Verfahren zum Lichtbogen-Brennschneiden oder Aushöhlen von Metallwerkstücken. Für dieses Verfahren wird zumindest eine rohrförmige metallische Fülldrahtelektrode aus einem Metallrohr und einer Kernfüllung zur Verfügung gestellt, wobei die Kernfüllung im wesentlichen aus einem kohlenstoffhaltigen Material und gegebenenfalls einem Zuschlag von 0 bis etwa 20 Gew.-% eines teilchenförmigen Materials bezogen auf das Gesamtgewicht der Kernfüllung besteht, wobei dieses Material aus den Materialien für Lichtbogenstabilisatoren, Flußmitteln und Gasbildern ausgewählt ist.
Bei dem Verfahren wird ein elektrischer Lichtbogen zwischen dem Ende der Elektrode und dem Metallwerkstück erzeugt, um dadurch das Metall zu schneiden oder auszuhöhlen. Ferner wird ein Druckgasstrom, z. B. ein Druckluftstrom auf den zu schneidenden oder auszuhöhlenden Bereich geblasen. Das Schneiden oder Aushöhlen wird fortgesetzt, wobei kontinuierlich der Druckgasstrom auf den zu schneidenden oder auszuhöhlenden Bereich geblasen wird.
Mit einer Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung kann das Brennschneiden oder Nutenschneiden im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren mit Hilfe von Kohleelektroden merklich verbessert werden.
Die Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung liefert einen präzis zu steuernden Lichtbogen bei Verwendung einer Gleichstromquelle, vorzugsweise mit positiver Polarität und bei konstanter Spannung. Die durch den Lichtbogen erzeugte Wärme schmilzt das Metall und den Draht örtlich begrenzt und erzeugt einen Bereich geschmolzenen Metalles, der sofort durch einen begleitenden Druckluftstrahl weggeblasen wird. Der Druckluftstrahl wird dabei auf den zu schneidenden Bereich fokussiert.
Mit einer Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung kann ein sauberer und glatter Schnitt an den von der Bedienungsperson gewünschten Stellen genau durchgeführt werden. Mit der Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung können solche Schnitte mit sehr hohen Geschwindigkeiten und sehr guter Genauigkeit ausgeführt werden. Ein Vorteil der Erfindung liegt auch darin, daß nur eine minimale Nachbehandlung der Schnitte und Nuten notwendig ist, um den Schnitt oder die Nut für Nacharbeiten so z. B. Schweißen, Streichen, Metallisieren oder dergleichen vorzubereiten.
Ein weiterer Vorteil der Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung gegenüber der Kohle-Elektrode ist auch darin zu sehen, daß die Fülldrahtelektrode einen sehr hohen Strom verträgt, wenn dieses gewünscht ist. Eine Fülldrahtelektrode mit einem bestimmten Durchmesser kann mit Strömen beaufschlagt werden, die bei Kohle-Elektroden mindestens den dreifachen Durchmesser erfordern würden, um den gleichen Betriebsstrombereich zu erzielen.
Mit einer Fülldraht-Elektrode gemäß der Erfindung können Metallwerkstücke präzise ausgehöhlt und geschnitten werden. So können z. B. unter anderem Nieten und Schweißpunkte entfernt werden, Handgriffe oder Abdeckplatten in dünnen Flächen weggeschnitten werden, Schweißdrähte und Schweißnuten entfernt werden, feine und grobe Bleche geschnitten werden, Befestigungen, Überlappungen sowie harte Oberflächenauftragungen und ferner Risse oder Fehlstellen entfernt werden.
Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Fülldraht-Elektrode als Strangelektrode ausgebildet. Da bei der Erfindung bevorzugt ein Metallrohr aus weichem Stahl im Gegensatz zu den ansonsten üblichen zerbrechlichen Kohleelektroden verwendet wird, können Metallteile mit minimalen Standzeiten geschnitten oder ausgehöhlt werden. Wenn zusätzlich Lichtbogenstabilisatoren, Flußmittel, Gasbilder etc. eingesetzt werden, kann ein stabiler Lichtbogen solange aufrechterhalten werden, bis die Strangelektrode aufgebraucht ist oder der Schneid- oder Aushöhlprozeß unterbrochen wird.
Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
Die Erfindung ist in Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung stellen dar:
Fig. 1 eine dreidimensionale Ansicht einer Fülldraht- Elektrode gemäß der Erfindung in Form einer Spule;
Fig. 2 eine Fülldraht-Elektrode in Form eines Stabes;
Fig. 3 einen Querschnitt längs 3-3 in Fig. 2.
Ein Ausführungsbeispiel einer Strangelektrode ist in Fig. 1 gezeigt, die eine Spule einer röhrenförmigen Lichtbogen- Elektrode 12 aus Metall für halb- oder vollautomatische Prozesse darstellt. Eine solche Elektrode hat z. B. einen Außendurchmesser im Bereich von ungefähr 0,6 bis 9,6 mm (0,025 bis 3/8 inch) oder bevorzugt von etwa 1,5 bis 3,2 mm (1/16 bis 1/18 inch). Die Wanddicke variiert entsprechend dem Außendurchmesser. Ein Ausführungsbeispiel einer Fülldraht-Elektrode hat z. B. einen Außendurchmesser von 1,27 mm (0,05 inch) und eine Wandstärke zwischen 0,2 bis 0,38 mm (0,008 bis 0,015 inch) oder zwischen 0,25 bis 0,41 mm (0,01 bis 0,02 inch).
Das Rohr 13 der Elektrode ist aus weichem Stahl, so z. B. Stahl 1030, obwohl andere behandelte Metalle verwendet werden können. Jedoch werden Stähle mit geringem Kohlenstoffanteil bevorzugt.
Die Elektrode kann hergestellt werden, indem ein Streifen aus Stahl 1030 mit einer Dicke von ungefähr 0,3 mm und etwa 12 mm Breite zu einem U-Trog geformt wird, indem er durch mehrere aufeinanderfolgende Formwalzen geführt wird. Das Kernmaterial 14 wird dann in den Trog eingefüllt; in nachfolgenden Formstationen wird der Streifen allmählich zu dem runden Rohr geformt. Danach wird das Rohr 13 mit der Kernfüllung in die gewünschte Größe gezogen, wobei die Kernfüllung durch die Reduzierung der Rohrgröße während dieses Ziehens verpreßt bzw. verfestigt wird. In Fig. 3 ist der Querschnitt des fertigen Rohres gezeigt.
In Fig. 2 ist eine Fülldraht-Elektrode mit bestimmter Länge dargestellt, die aus einem Rohr 12 a ähnlich dem Rohr der Strangelektrode 12 in Fig. 1 ist, mit der Ausnahme, daß es in Stabform verwendet wird, wobei das offene Ende des Rohres bei 15 verengt oder verschlossen ist.
Wie oben erwähnt kann gegebenenfalls ein Additiv in der Kernfüllung enthalten sein, wobei solche Additive aus der Gruppe der Lichtbogenstabilisatoren, Flußmittel und Gasbilder ausgewählt werden.
Lichtbogenstabilisatoren schließen solche Materialien ein, die aus der Gruppe der Alkalimetalle und der Erdalkalimetalle sowie deren Verbindungen ausgewählt sind, wobei solche Verbindungen Silikate, Oxide, Carbonate etc. einschließen. Carbonate sind vorteilhaft, da sie ebenfalls Gasbilder sind.
Die Flußmittel schließen Eisenoxid, Eisencarbonat, TiO2, CaCO3, ZrO2 und ferner Alkalimetalle sowie Alkalierdmetalle mit deren Fluoriden ein.
Die Gasbilder schließen unter anderem Eisencarbonat ein, ferner organische Stoffe, z. B. Zellulose, und hydrierte Minerale, so z. B. Bentonit, Fuller-Erde, Glimmer etc. Diese Stoffe erzeugen Gase in dem Lichtbogen, so z. B. CO2 und Dampf, die das Wegblasen des geschmolzenen Metalles von dem ausgehöhlten Bereich unterstützen. Dampfbilder können ebenfalls als Additive verwendet werden, so z. B. ZnO, niedrigschmelzende Fluoride und dergleichen.
Der rohrförmige Teil der Elektrode ist vorzugsweise aus behandeltem, z. B. gewalztem weichem Stahl, wie Stahl 1008, 1010, 1020, 1030, 1040, 1060 und 1080, sonst auch als unlegierter oder Kohlenstoffstahl bezeichnet. Ein Stahl mit niedrigem Kohlenstoffanteil wird bevorzugt. Der rohrförmige Teil der Elektrode kann aus anderen behandelten Materialien angefertigt sein, die in Streifenform erhältlich sind und zu einer rohrförmigen Elektrode mit ausreichender mechanischer Festigkeit geformt sowie mit herkömmlichen Drahtzuführeinrichtungen gehandhabt werden können.
Testergebnisse mit einer Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung mit einem Durchmesser von etwa 1,6 mm haben gezeigt, daß merklich bessere Ergebnisse erzielt werden können hinsichtlich der Geschwindigkeit der Metallentfernung und der entfernten Metallmenge als Funktion des Eingangsstromes. Der Betrag des Eingangsstromes, der an eine Elektrode, speziell eine Kohlenstoffelektrode gelegt werden kann, ist generell dadurch begrenzt, daß die gesamte Elektrode zur Überhitzung tendiert. Durch die Verwendung der Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung beim gasunterstützten bzw. druckluftunterstützten Schneiden und Aushöhlen kann der Wert des Eingangsstromes wesentlich erhöht werden, wobei gleichzeitig die Vorteile merklich verbesserter Metallentfernung erzielt werden. Dies ist nicht notwendig der Fall bei der Verwendung einer gasunterstützten Kohleelektrode.
Nutenschneidtests wurden an schweren Stahlplatten ausgeführt, wobei sowohl Zug- als auch Schwenktechniken über einen weiten Parameterbereich angewandt wurden. Die rohrförmige Drahtelektrode hatte einen Durchmesser von 2,78 mm. Bei der Zugtechnik wird die Nut in einer geraden Richtung geschnitten, wobei der Schnitt relativ eng ist. Bei der Schwenktechnik verläuft der Schneidprozeß in Vorwärtsrichtung mit gleichzeitiger seitlicher Bewegung, so daß ein breiterer Nutenschnitt geliefert wird.
Die Vorteile die mit einer Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung erwachsen, sind folgende:
1. es wird ein sauberer und glatter Schnitt erzeugt;
2. das Verhältnis von geschnittenem Material zu der verbrauchten Elektrodenmenge liegt höher als 1 : 1, z. B. typisch im Bereich 2 : 1 oder 3 : 1;
3. eine gewünschte Nutenkontur wird einfach und konsistent erzeugt;
4. die rohrförmige Elektrode gemäß der Erfindung kann auch tiefe Nuten erzeugen;
5. Etwaige, wenn überhaupt vorhandene Schlacke kasnn leichter entfernt werden.
Mit Drahtzuführgeschwindigkeiten zwischen etwa 125 bis 380 cm/min kann eine größere Menge Metall entfernt werden als die verbrauchte Elektrodenmenge.
Die Tests wurden mit einer Fülldrahtelektrode mit etwa 1,6 mm Durchmesser aus 1008 Stahl ausgeführt, die kompakten Kohlenstoff in Form von natürlichem Graphit enthielt. Das Graphit (Dixon No. 1104) enthielt ungefähr 94% Kohlenstoff. Der teilchenförmige Graphit hatte eine Teilchengröße derart, daß 100% in eine Siebgröße von 20 Mesh (US-Standard) fielen, wobei etwa 50% unter eine Siebgröße von 50 Mesh fielen. Das Graphit in der rohrförmigen Elektrode hatte einen Gewichtsanteil von etwa 8% des gesamten Gewichtes, wobei das Stahlrohr 92% des Gesamtgewichts der Fülldrahtelektrode ausmachte.
Mit der Fülldrahtelektode mit 1,6 mm Durchmesser konnte über einen weiten Drahtgeschwindigkeitsbereich gearbeitet werden.
Bei einer Reihe von Test, die mit einer Fülldrahtelektrode mit etwa 1,6 mm Durchmesser zum Schneiden von Stahlblechen mit dem Reißmaß 16 und einer Stärke von etwa ebenfalls 1,6 mm ausgeführt wurden, wurde gefunden, daß eine Drahtzuführgeschwindigkeit von etwa 127 cm/min bei Spannungen von etwa 16 bis 20 V ausreichend war, selbst dann, wenn die Drahtzuführgeschwindigkeit zwischen etwa 125 bis 205 cm/m variierte. Die Testergebnisse sind unten aufgeführt:
Schneiden von Stahl mit Reißmaß 16 bei Verwendung einer Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung mit etwa 1,6 mm Durchmesser
Mit einem Schneidwinkel von etwa 90° wurde eine Schneidgeschwindigkeit von etwa 35,5 bis 63,5 cm/min angewendet. Die Lichtbogenzeit variierte generell zwischen 14 bis 21 Sekunden. Die Schnittlänge lag bei einigen Beispielen im Bereich zwischen 0,65 bis 12,2 cm. Die Unterseite der geschnittenen Nuten zeigte eine gewisse Behaftung mit Schlacke. Jedoch konnte die Schlacke leicht entfernt werden. Durch relativ kurzes Herausstehen der Elektrode in bezug zu dem zu schneidenden Werkstück hat der Schnitt generell parallele Seitenkanten. Außerdem entsteht nur eine minimale Schlackenablagerung.
Es wurde festgestellt, daß bei Verwendung eines Stromes von 100 A und einer Spannung von 16 V ein dünner Lichtbogen bei leisem Brummen ähnlich wie beim Spritzlöten erzeugt wurde. Ein Schneidwinkel von 90° schien am effektivsten zu sein, um saubere gerade Kanten zu erzielen. Typische Schneidgeschwindigkeiten für die manuelle Bewegung des Lichtbogens lagen im Bereich zwischen 38 bis 76 cm/min. Die zugeführte Wärmeleistung lag im Bereich von etwa 1,18 bis etwa 4,72 kJ pro geschnittenem Zentimeter.
Optimale Schneidparameter, die mit gewissen Extrapolationen erhalten wurden, sind im Folgenden angegeben.
Spannung 17 Volt;
Drahtzuführgeschwindigkeit etwa 127 cm/min;
Strom 100 Ampere;
Druckluft etwa 4,14 bis 6,9 bar;
Schneidgeschwindigkeit etwa 51 cm/min (kann manuell auf etwa 92 cm/min erhöht werden);
zugeführte Wärmeenergie etwa 1,75 kJ/cm Schneidlänge; etwa 484 cm2 pro Stunde freigelegt (Annahme einer Einschaltdauer von 100%);
etwa 0,91 kg Draht pro Stunde verbraucht (Annahme einer Einschaltdauer von 100%);
etwa 164 cm3 Metall pro Stunde entfernt, basierend auf einer mittleren Schnittbreite von etwa 3,2 mm (Annahme einer Einschaltdauer von 100%);
etwa 1,3 kg Metall pro Stunde entfernt (Annahme einer Einschaltdauer von 100%);
Verhältnis von entferntem Metall zum Drahtverbrauch 1,5 zu 1).
Der Bezug auf eine Einschaltdauer von 100% bedeutet ständige Funktion vom Beginn bis zum Ende des Schneidzyklus. Obwohl die Schneidfunktion über einen Spannungsbereich von etwa 16 bis 25 V effektiv abläuft, werden im allgemeinen mit Spannungen im niedrigeren Bereich Schnitte mit besserer Qualität erzielt.
Bei einer Demonstration wurde die Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung erfolgreich dazu verwendet, eine typische Automobiltür zu schneiden, um so z. B. Schweißpunkte, Teile usw. zu entfernen, wobei eine Spannung von etwa 17 bis 20 V und eine Drahtzuführgeschwindigkeit von etwa 127 cm/min bei einem Luftdruck von 4,14 bar gemessen als Überdruck, angewandt wurden. Sehr saubere, schmale Schitte wurden dabei erzeugt, wobei das Türblatt nicht vorformt wurde und Schäden am Lack vernachlässigbar waren.
Die Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung ist einer kupferummantelten Kohleelektrode dahingehend überlegen, daß höhere Schneidgeschwindigkeiten erzielbar sind und daß ein größerer Bereich der Betriebsparameter erlaubt und praktikabel ist.
Wie bereits oben erwähnt, wird die Hülle, die die rohrförmige Elektrode bildet, vorzugsweise aus unlegiertem Stahl oder anderem eisenhaltigen Metall hergestellt, obwohl auch andere Arten von behandelten, z. B. gewalzten Metallen verwendet werden können, die zu einer rohrförmigen Elektrode mit ausreichender mechanischer Festigkeit geformt und mittels herkömmlicher Drahtzuführeinrichtungen leicht gehandhabt werden können.
Die Fülldrahtelektrode gemäß der Erfindung kann zum Schneiden oder zum Aushöhlen einer Vielzahl von Metallen verwendet werden, so z. B. eisenhaltigen Metallen, wie Stahl, Schmiedeeisen, Eisenlegierungen etc, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen, Titan und Titanlegierungen, Legierungen auf Nickelbasis und Legierungen auf Kobaltbasis.
Beim Schneiden oder Aushöhlen von Metallen wird Druckluft auf den zu schneidenden Bereich gerichtet, um das geschmolzene Metall wegzublasen. Die Luft kann mit einem Überdruck zwischen etwa 0,68 bis etwa 10,5 bar längs der Elektrode oder als Hülle um die Elektrode zugeführt werden; ebenso ist es möglich, mehrere Druckluftstrahlen, die konzentrisch um die Elektrode angeordnet sind, oder einzelne Strahlen zu verweden. Die Druckluftstrahlen brauchen nicht den gleichen Fokussierungspunkt zu haben, solange der Luftstrom bzw. die Luftströme innerhalb eines gut begrenzten Bereiches liegen.
Obwohl die vorliegende Erfindung in Verbindung mit bevorzugten Ausführungsbeispielen beschrieben worden ist, sind selbstverständlich Modifikationen und Variationen möglich, ohne daß dadurch die Erfindung verlassen wird. Solche im Rahmen des Könnens des Durchschnittfachmanns liegenden Modifikationen und Variationen werden als zu der Erfindung entsprechend den Ansprüchen gezählt.

Claims (21)

1. Metallische Lichtbogen-Fülldrahtelektrode zum Brennschneiden und Nutenschneiden von Metallwerkstücken, dadurch gekennzeichnet, daß die Fülldrahtelektrode (12) ein Metallrohr (13) aufweist sowie eine kompakte Kernfüllung (14) aus teilchenförmigem kohlenstoffhaltigen Material und gegebenenfalls einem Zuschlag von 0 bis etwa 20 Gew.-% eines Additivs bezogen auf das Gesamtgewicht der Kernfüllung, und daß das Additiv ein Lichtbogenstabilisator, ein Flußmittel und/oder ein Gasbilder ist.
2. Fülldrahtelektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernfüllung (14) einen Gewichtsanteil von etwa 3 bis 30% der Gesamtelektrode aufweist.
3. Fülldrahtelektrode nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Material der Kernfüllung (14) mindestens etwa 75% Kohlenstoff enthält.
4. Fülldrahtelektrode nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Material aus der Gruppe bestehend aus Graphit, Kohlenstoff, Anthrazit, Fettkohle und Braunkohle ausgewählt ist.
5. Fülldrahtelektrode nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Material Naturgraphit ist und zumindest etwa 85% Kohlenstoff enthält.
6. Fülldrahtelektrode nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernfüllung (14) einen Gewichtsanteil von etwa 5 bis 10% der Gesamtelektrode aufweist.
7. Fülldrahtelektrode nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallrohr (13) aus unlegiertem Stahl besteht.
8. Fülldrahtelektrode nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die rohrförmige Elektrode (12) einen Außendurchmesser von etwa 0,63 bis etwa 0,96 mm und eine Wandstärke von etwa 0,12 bis 1,3 mm aufweist.
9. Fülldrahtelektrode nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die rohrförmige Elektrode (12) einen Außendurchmesser zwischen etwa 1,6 und 3,2 mm und eine Wandstärke zwischen etwa 0,2 bis 0,4 mm aufweist.
10. Verfahren zum Lichtbogen-Brennschneiden oder Nutenschneiden eines Metallwerkstückes, gekennzeichnet durch
zur Verfügungstellen zumindest einer rohrförmigen Lichtbogen-Fülldrahtelektrode aus Metall aus einem Metallrohr und einer kompakten Kernfüllung, die im wesentlichen aus einem teilchenförmigen kohlenstoffhaltigen Material und gegebenenfalls einem Zuschlag von 0 bis etwa 20 Gew.-% eines Additivs bezogen auf das Gesamtgewicht der Kernfüllung besteht, wobei das Additiv ein Lichtbogenstabilisator, ein Flußmittel, ein Desoxidator und /oder Gasbilder ist,
Blasen eines Druckgasstromes auf den zu schneidenden oder auszuhöhlenden Bereich und
Fortsetzen des Schneides oder Aushöhlens, wobei kontinuierlich der Druckgasstrom auf den Bereich geblasen wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Druckgasstrom längs der Elektrode auf den zu schneidenden bzw. auszuhöhlenden Bereich geblasen wird.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernfüllung einen Gewichtsanteil von etwa 3 bis 20% der Gesamtelektrode aufweist.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernfüllung einen Gewichtsanteil von etwa 5 bis 10% der Gesamtelektrode aufweist.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Material der Kernfüllung zumindest 75% Kohlenstoff enthält.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Material aus der Gruppe bestehend aus Graphit, Kohlenstoff, Anthrazit, Fettkohle und Braunkohle ausgewählt ist.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallrohr aus unlegiertem Stahl ist.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die rohrförmige Elektrode einen Außendurchmesser zwischen etwa 0,63 und etwa 9,6 mm und eine Wandstärke zwischen etwa 0,12 und 1,3 mm aufweist.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die rohrförmige Elektrode einen Durchmesser zwischen etwa 1,5 und 3,2 mm und eine Wandstärke zwischen etwa 0,2 und 0,4 mm aufweist.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Gas längs der Elektrode mit einem Strahldruck von etwa 0,65 bis 10 bar Überdruck geblasen wird.
20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet. daß das Gas in Form einer ringförmigen, die Elektrode umgebenden Hülle abgeblasen wird.
21. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Material Graphit mit einem Anteil von mindestens 85% Kohlenstoff ist.
DE19863632467 1985-09-25 1986-09-24 Fuelldrahtelektrode und verfahren zum brennschneiden von metallen Withdrawn DE3632467A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/780,033 US4721837A (en) 1985-09-25 1985-09-25 Cored tubular electrode and method for the electric-arc cutting of metals

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Publication Number Publication Date
DE3632467A1 true DE3632467A1 (de) 1987-04-02

Family

ID=25118354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19863632467 Withdrawn DE3632467A1 (de) 1985-09-25 1986-09-24 Fuelldrahtelektrode und verfahren zum brennschneiden von metallen

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NL (1) NL8602314A (de)
SE (1) SE8604003L (de)
ZA (1) ZA866537B (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3932853A1 (de) * 1989-10-02 1991-04-11 Messer Griesheim Gmbh Verfahren zum anschneiden eines durch brennschneiden zu trennenden werkstueckes

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0285108B1 (de) * 1987-03-31 1993-09-15 Sumitomo Electric Industries Limited Verfahren zur Herstellung eines supraleitenden Drahtes
US6365864B1 (en) * 2000-04-26 2002-04-02 Lincoln Global, Inc. Cleaning device for welding wire and method of cleaning welding wire
US7807948B2 (en) * 2005-05-16 2010-10-05 Lincoln Global, Inc. Cored welding electrode and method of manufacturing the same
US9095919B2 (en) * 2006-02-21 2015-08-04 Lincoln Global, Inc. Stick electrode
US8269144B2 (en) * 2006-02-21 2012-09-18 Lincoln Global, Inc. High strength stick electrode
US7820944B2 (en) * 2006-05-08 2010-10-26 Lincoln Global, Inc. Spectroscopic technique for measuring the composition of cored wire electrodes
US20080093350A1 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Inframat Corporation Superfine/nanostructured cored wires for thermal spray applications and methods of making
US20100084388A1 (en) * 2008-10-06 2010-04-08 Lincoln Global, Inc. Welding electrode and method of manufacture
US20100282715A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 Weld Mold Company Method and apparatus for converting a mig welder into a carbon-arc cutter
US9623509B2 (en) * 2011-01-10 2017-04-18 Arcelormittal Method of welding nickel-aluminide
US9199341B2 (en) 2012-08-28 2015-12-01 Hobart Brothers Company Systems and methods for welding electrodes
US10016850B2 (en) * 2012-08-28 2018-07-10 Hobart Brothers Company Systems and methods for welding electrodes
US10543556B2 (en) 2012-08-28 2020-01-28 Hobart Brothers Llc Systems and methods for welding zinc-coated workpieces
US9999944B2 (en) * 2012-08-28 2018-06-19 Hobart Brothers Company Systems and methods for welding electrodes
CN103722300B (zh) * 2012-10-10 2016-03-02 台松科技股份有限公司 炭弧气刨炭棒
US10112268B2 (en) 2013-10-09 2018-10-30 Hobart Brothers Company Systems and methods for corrosion-resistant welding electrodes
US10300565B2 (en) 2014-10-17 2019-05-28 Hobart Brothers Company Systems and methods for welding mill scaled workpieces
CN110860749B (zh) * 2019-11-26 2021-02-02 中国航空制造技术研究院 一种涡轮叶片电液束加工用玻璃管电极

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2818352A (en) * 1954-05-28 1957-12-31 Westinghouse Electric Corp Welding electrodes
US2944142A (en) * 1957-03-07 1960-07-05 Elek Ska Svetsnengsaktiebolage Electric arc welding electrodes and methods of manufacturing the same
GB912422A (en) * 1958-05-21 1962-12-05 Lorraine Carbone Improvements in or relating to electrodes for cleaning weld seams
US3345495A (en) * 1963-07-25 1967-10-03 Eutectic Welding Alloys Tubular cutting electrode
US3345496A (en) * 1963-11-19 1967-10-03 Eutectic Welding Alloys Cast iron electrode
DE1565594C3 (de) * 1966-03-09 1979-07-05 Institut Elektrosvarki Imeni E.O. Patona Akademii Nauk Ukrainskoj Ssr, Kiew (Sowjetunion) Fülldraht-Elektrode zum Lichtbogenschweißen von Stählen
US3646306A (en) * 1970-04-24 1972-02-29 Edwin W Olds Arc gouging system
DE2719357A1 (de) * 1977-04-30 1978-11-09 Kjellberg Esab Gmbh Verfahren zur herstellung von fuelldraehten und fuelldrahtelektroden
FR2445751A1 (fr) * 1979-01-03 1980-08-01 Alliages Frittes Sa Electrodes fourrees pour rechargement dur
US4300033A (en) * 1979-06-14 1981-11-10 Rensselaer Polytechnic Institute Reduced operating noise nozzle for electric arc cutting device
JPS56163839A (en) * 1980-05-15 1981-12-16 Inoue Japax Res Inc Electric discharge machining apparatus
JPS5733928A (en) * 1980-07-29 1982-02-24 Inoue Japax Res Inc Carbon electrode for electric discharge machining
JPS57145290A (en) * 1981-03-03 1982-09-08 Ibigawa Electric Ind Co Ltd Carbon electrode rod for gaussing and blasting
US4464555A (en) * 1981-05-13 1984-08-07 Roger Wallis Torch, useful in air-carbon arc processes
JPS5820397A (ja) * 1981-07-29 1983-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd ガウジング用ワイヤ−
JPS5930497A (ja) * 1982-08-12 1984-02-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd ガウジング用ワイヤ−
JPS59120396A (ja) * 1982-12-27 1984-07-11 Ibiden Co Ltd 連続ガウジング電極の製造方法
JPS59153596A (ja) * 1983-02-22 1984-09-01 Nippon Steel Corp 低水素系被覆ア−ク溶接棒
JPS6027495A (ja) * 1983-07-26 1985-02-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd ガウジング用ワイヤ−の製造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3932853A1 (de) * 1989-10-02 1991-04-11 Messer Griesheim Gmbh Verfahren zum anschneiden eines durch brennschneiden zu trennenden werkstueckes

Also Published As

Publication number Publication date
IT1195173B (it) 1988-10-12
ATA256686A (de) 1990-04-15
CN86106357A (zh) 1987-05-13
JPS6281292A (ja) 1987-04-14
AU6263786A (en) 1987-03-26
ES2002764A6 (es) 1988-10-01
AR245900A1 (es) 1994-03-30
LU86606A1 (fr) 1987-01-22
BE905456A (fr) 1987-01-16
CA1254955A (en) 1989-05-30
US4721837A (en) 1988-01-26
IN168476B (de) 1991-04-13
SE8604003L (sv) 1987-03-26
GB2181329B (en) 1988-08-24
CH670410A5 (de) 1989-06-15
GB8622937D0 (en) 1986-10-29
AU586026B2 (en) 1989-06-29
AT391437B (de) 1990-10-10
SE8604003D0 (sv) 1986-09-23
NL8602314A (nl) 1987-04-16
KR870002894A (ko) 1987-04-13
ZA866537B (en) 1987-04-29
GB2181329A (en) 1987-04-15
FR2594369A1 (fr) 1987-08-21
BR8604787A (pt) 1987-06-30
IT8667723A0 (it) 1986-09-22
CN1005694B (zh) 1989-11-08

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