Внимание! Мы предоставили доступ всем авторизованным пользователям к контактам Предприятий!
Все услуги   ›  Резка металла   ›  Высокоточная и термическая резка   ›  Плазменная резка   ›  Плазменная резка труб
показать все

Плазменная резка труб

Описание

Плазменная резка труб: эффективно
и безопасно для металла

По сравнению с механическими способами обработки плазменная резка труб совсем молода: ее начали использовать в середине прошлого века. Первым "подопытным материалом" для нее стал цветмет. Сегодня этому виду резки подвергаются любые заготовки из чистых металлов и сталь разной степени легированности.  

Плазменная резка труб на станках с ЧПУ

возможности плазменной резки труб
возможности плазменной резки труб

Наиболее высоких результатов достигает оборудование, оснащенное электронной "начинкой" - ЧПУ. Оно выполняет абсолютное большинство операций и способно полностью заменить ручной труд. Специалисту остается только загрузить в станок программу - и механизм приступит к работе.

Станки с ЧПУ различаются по уровню оснащенности и по функциям. На роботизированным моделях производится раскрой крупногабаритного проката, диаметр которого может достигать двух метров. Высокоточные установки выполняют сложную чпу резку труб, иногда осуществляя дополнительные операции - например, снятие фаски.

"Золотая середина" между этим оборудованием - универсальные плазменные труборезы стационарного типа. Они применяются для обработки стандартных по размерам изделий, но могут выполнять достаточно сложные операции: например, фигурную резку.

Плазменная резка металла на станках с чпу 

Суть плазменной резки любого металла сводится к тому, что "инструментом", контактирующим с заготовкой, становится высокотемпературная плазменная дуга. Она образуется в процессе перехода электрического тока от катода к аноду. Катодом в этом процессе становится электрод, а анодом - обрабатываемый материал. Выделяющийся из резака газ под воздействием ионизации кислорода с одной стороны и электрического разряда с другой превращается в плазменный поток (струю). 

В результате такой обработки металл не режется, а плавится. Причем температура, при которой это происходит, может варьироваться от минимальных +5000 до максимальных +30000 градусов. На мощном плазморезе для резки труб скорость потока струи доходит до 1500 метров в секунду.

Автоматическая плазменная резка труб
труборезом в России

Труборезы для автоматической плазменной резки могут быть стационарными или мобильными (переносными). Последние используются для габаритных объектов - например, для трубопроводов. Перемещаться по материалу, придерживаясь заданных контуров реза, им помогает система приводов. Качество во многом зависит от надежности фиксации. Регулироваться движения трубореза могут как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматический контроль осуществляется за счет привода или пульта управления.

Область применения плазменной резки труб 

Плазменная резка труб с ЧПУ востребована ведущими направлениями промышленности, где к качеству проката предъявляются самые высокие требования. Это нефтяная и газовая отрасли, а также сферы, работающие с трубным прокатом из сложных по составу сплавов. Обработке с помощью плазмотрона подвергаются все типы сталей вплоть до конструкционных, медь, алюминий и другие цветные металлы. По степени точности резка плазмой в разы превосходит механическую.

Станок с ЧПУ для плазменной резки металла 

плазменная резка труб на оборудовании с ЧПУ
плазменная резка труб на оборудовании с ЧПУ

Всё больше предприятий выбирают для плазменной резки труб станки с числовым программным управлением. Несмотря на то, что по стоимости они значительно превосходят более простое оборудования для резки газом. Станки с ЧПУ ценят за скорость выполнения заказов. 

В зависимости от возможностей станка диапазон доступных для обработки толщин может начинаться от 0,2 мм и достигать ста. Благодаря мощности плазменной струи прожиг осуществляется почти мгновенно - за пару секунд.

Притчей во языцех стала и точность реза на устройствах с ЧПУ. При правильном выборе мощности процент погрешности может составлять сотые доли миллиметра. Кромка реза получается аккуратной и ровной. За счет быстроты воздействия плазменного потока материал при чпу резке труб практически не деформируется. А возникающая от термического воздействия окалина или совсем незначительна, или легко удаляется с материала. 

Плюсы и минусы плазменной резки металла

К бесспорным достоинствам плазморезов по резке труб также относятся: 

  • работа с деталями любых форм и размеров; 
  • многообразие доступных операций; 
  • минимальная, порядка 2 см, ширина теплового воздействия на материал в зоне реза; 
  • отсутствие открытых источников огня в процессе работы, а следовательно, высокая безопасность; 
  • возможность обработки любых материалов, даже тугоплавких.

Однако у плазменной резки есть и недостатки. Первый из них связан с ограниченностью толщины заготовки. Работать с 80-100-миллиметровыми заготовками может только самое передовое оборудование, а заглянуть за этот рубеж плазмотронам пока не удается.

Ограничивает функции плазменной резки трубы с чпу и максимально возможный угол отклонения от перпендикулярности: его оптимальная величина - 10-50 градусов. Наконец, на плазмотроне возможна обработка только одним резаком, что ненамного, но снижает производительность по сравнению с газовыми установками.

Плазменная резка труб по выгодной цене 

выполненный заказ на серийную плазменную резку труб
выполненный заказ на серийную плазменную резку труб

Выполнить плазменную резку труб даже на современном оборудовании сложнее, чем разделить простые металлические листы. Стоимость работы исчисляется в метрах реза. Окончательную сумму проекта определяют исходя из: 

  • его срочности; 
  • вида газа, подходящего для осуществления резки; 
  • толщины заготовки; 
  • особенностей материала, его восприимчивости к высокотемпературной обработке;  
  • объема и сложности работ. 

Несмотря на многочисленные нюансы, наши предприятия готовы предложить вам эту услугу по очень выгодной цене. Мы составляли прайс-лист, ориентируясь на потребности всех заказчиков: поручающих обработку партии заготовок или всего двух-трех единиц. Для качественного плазмореза резка труб даже больших размеров или достижение художественного эффекта вполне возможны. Ведь чем сложнее заказ, тем интереснее над ним работать. 

Плазменная резка профтрубы

Плазменная резка профильной трубы с чпу практически ничем не отличается от обработки круглого профиля. Важнейшая задача, которую предстоит решить перед началом работы, - закрепление заготовки в механизме, который в процессе резки труб плазморезом будет равномерно вращать ее. При этом за минуту станок может сделать рез длиной до 9000 мм с максимальной точностью до десятой доли миллиметра. 

Резка профильной трубы плазмой может осложниться, если заготовка сделана из алюминия. Известно, что этот металл подвержен быстрому окислению, что может повлиять на безупречность среза. Выходом становится использование при плазменной резке труб с чпу неактивных газов - например, азота или аргона. При обработке простой и нержавеющей стали подобных проблем не возникает, в том числе и для плазменной резки труб большого диаметра.

Цены на плазменную резку профильных труб

Когда технология только внедрялась в нашей стране, а высокоточное оборудование с чпу было дорогостоящим, оставались высокими и цены на плазменную резку трубы. Сегодня благодаря конкуренции и массовому спросу на услугу планка намного снизилась. Стоимость прохождения лучом погонного метра начинается от 25-30 рублей. Финишную сумму вашего заказа с учетом возможной скидки вам сообщит исполнитель, которого вы выберете. 

Чтобы рассмотреть заявки, поступившие в ваш адрес, и начать общение возможными подрядчиками, заполните онлайн-заявку на сайте.

Часто задаваемые вопросы по плазменной резке труб

1. Как работает дежурная дуга при запуске плазмотрона для труб?

Процесс разделения металла начинают с возбуждения искрового разряда внутри головки резака. Электрический импульс высокого напряжения пробивает зазор между катодом и медным наконечником, что создает факел дежурной дуги. Через сопло подают поток газа, который при контакте с искрой превращается в ионизированную среду.

Это позволяет сформировать первичный плазменный столб без непосредственного касания заготовки. Когда головка приближается к поверхности трубы, происходит автоматический переход энергии на основной металл. В этот момент дежурный разряд гаснет, а вся мощность направляется на сквозное проплавление стенки. Система ЧПУ контролирует стабильность этого перехода для исключения брака на старте.

В результате происходит мгновенное расширение канала дуги под воздействием высокого давления. Скорость истечения газа достигает 1500 м/с, что обеспечивает эффективный вынос расплава из узкой полости. Температура шнура до +30000℃ гарантирует легкое прошивание стали толщиной до 100 мм за две-три секунды.

2. Для чего нужна синхронизация вращения и перемещения портала?

Программное обеспечение станка координирует работу двух независимых приводов для получения точного пространственного контура. Первый механизм отвечает за поступательное движение режущей головки вдоль оси заготовки, второй обеспечивает равномерный поворот трубы в кулачковом патроне или на роликовых опорах.

Система ЧПУ вычисляет результирующий вектор перемещения луча в каждой точке окружности. Такая интеграция позволяет вырезать седловидные пазы и косые срезы под любым углом к горизонту. Точность сопряжения деталей после подобной обработки составляет десятые доли миллиметра, что гарантирует герметичность стыков.

Несогласованность скоростей ведет к искажению геометрии отверстий и появлению ступенек на кромке. Электроника отслеживает положение заготовки тысячи раз в секунду и мгновенно корректирует темп подачи. При резке труб малого диаметра частота вращения патрона возрастает для поддержания линейной скорости плазмы. Массивные профили требуют плавного разгона и торможения для компенсации инерции тяжелого металла.

3. Как на магистральных трубопроводах используют мобильные труборезы?

Для разделения труб большого диаметра в полевых условиях применяют переносные установки с самоходными каретками. Эти устройства закрепляют непосредственно на теле трубы при помощи цепей или магнитных направляющих поясов.

Встроенная система приводов перемещает плазмотрон по внешней окружности объекта со строго заданной скоростью. Питание комплекса осуществляют от мобильных генераторов или сварочных агрегатов постоянного тока. Метод позволяет проводить ремонтные работы и врезку новых сегментов без демонтажа всей линии. Компактные габариты оборудования обеспечивают доступ к металлу в узких траншеях или надземных переходах.

Качество дистанционного управления определяет точность смыкания начальной и конечной точек реза. Мастер задает параметры через выносной пульт, что повышает безопасность труда при работе с габаритными объектами. Плазменная дуга эффективно справляется с толстостенным прокатом под открытым небом независимо от температуры воздуха. Сжатый газ подают из баллонов через систему осушки для исключения порчи катода влагой.

Мобильный способ разделения превосходит механические пилы по скорости и чистоте получаемого торца. Отсутствие открытого огня снижает риск возгорания изоляционных материалов на объекте.

4. Почему внутри труб малого диаметра скапливается налипший шлак?

В процессе термического раскроя раскаленные брызги металла летят внутрь заготовки и быстро остывают на противоположной стенке. Для узких труб проблема удаления продуктов плавления стоит особенно остро из-за малого свободного объема полости.

Скоростная газовая струя не всегда успевает вынести весь расплав наружу через канал реза. В результате на внутренней поверхности образуются прочные наплывы, которые могут сужать проходное сечение или повреждать уплотнители арматуры. Этот дефект требует последующей механической очистки ершами или специальными насадками на гибком валу. Применение защитных паст перед началом работ помогает снизить адгезию шлака к стали.

Система ЧПУ минимизирует количество таких загрязнений за счет подбора оптимального давления вспомогательного газа. Если напор воздуха будет избыточным, внутри трубы возникнет турбулентность, которая хаотично разбросает капли металла. Правильная настройка фокусного расстояния дуги обеспечивает её концентрацию в узкой зоне стенки без рассеивания энергии.

5. Как система ЧПУ компенсирует овальность и кривизну трубы?

Металлический прокат часто имеет отклонения от идеальной цилиндрической формы из-за особенностей производства или условий хранения. Современные станки оснащают бесконтактными датчиками слежения, которые измеряют фактический радиус заготовки перед стартом программы.

Электроника фиксирует биение поверхности при вращении и вносит поправки в координаты движения резака по вертикали. Это позволяет удерживать стабильный зазор между соплом и металлом на всем протяжении траектории. Постоянство дистанции гарантирует одинаковую ширину пропила и исключает риск случайного столкновения головки с деталью. Автоматика плавно корректирует высоту, предотвращая гашение дуги на участках с сильной деформацией.

Программный алгоритм также учитывает осевое скручивание профильных труб при расчете точек врезки. Если станок обнаружит значительное отклонение, система предложит провести автоматическое выравнивание или заблокирует цикл для предотвращения брака. Использование лазерных сканеров обеспечивает построение точной 3D-модели реального объекта в памяти контроллера.

6. Как снимают фаску на трубах при помощи 3D-головки?

Подготовка торцов под сварку требует формирования наклонной кромки с углом от 10 до 50 градусов к поверхности металла. Роботизированная головка станка может поворачиваться в нескольких плоскостях, удерживая плазменную дугу под нужным углом.

Система ЧПУ рассчитывает траекторию так, чтобы инструмент обходил окружность трубы с постоянным наклоном сопла. Это позволяет получать V-образные или X-образные скосы за один рабочий проход без механического фрезерования. Точность выполнения фаски составляет сотые доли миллиметра, что обеспечивает идеальное прилегание элементов при сборке магистралей.

Автоматика станка самостоятельно корректирует высоту резака при изменении угла атаки, сохраняя фокус энергии внутри металла. Программное обеспечение позволяет закладывать переменный угол фаски по контуру седловидного выреза для сложных пространственных соединений. Настройка параметров исключает появление окалины на скошенной поверхности, гарантируя чистоту будущего сварного шва.

7. Существуют ли ограничения по толщине для плазменного трубореза?

Технические возможности оборудования позволяют разделять стальные трубы со стенкой 80-100 мм при использовании мощных источников тока. Предельная толщина ограничена пробивной способностью плазменного столба и эффективностью выдувания расплава из глубокого канала.

Для заготовок сечением более 50 мм станок ЧПУ снижает скорость перемещения портала для обеспечения сквозного провара. При работе с экстремальными толщинами возрастает риск возникновения двойной дуги, что требует особой конструкции сопел и усиленного охлаждения. Массивные детали требуют предварительного прогрева зоны врезки для исключения термического удара и повреждения катода.

Нижний порог доступных толщин начинается от 0.2 мм, что позволяет обрабатывать прецизионные трубки для медицины и электроники. На тонком металле важно использовать малые токи и высокую скорость, чтобы избежать прожогов и потери формы профиля. Система ЧПУ плавно регулирует энергетику разряда в зависимости от теплоемкости конкретного сплава. Для большинства промышленных нужд диапазон от 2 до 40 мм оптимален по соотношению качества кромки и цены.

8. Какую роль играет ширина зоны теплового воздействия?

Локальный нагрев при плазменной резке ограничивается узкой полосой металла вдоль линии разреза, которая обычно не превышает 20 мм. Это имеет ключевое значение для сохранения исходной структуры сплава и предотвращения деформации трубы.

Высокая температура дуги, +30000℃, расплавляет металл мгновенно, а скоростной поток газа уносит тепло вместе с шлаком. В результате соседние участки заготовки не успевают прогреться до критических отметок, при которых меняется закалка или вязкость. Минимальная ширина прогрева позволяет вырезать в трубах густую сетку отверстий без риска их взаимного влияния и искажения формы.

Программное управление станка распределяет траектории резов так, чтобы тепловая нагрузка распределялась равномерно по всей окружности. Это исключает появление внутренних напряжений, которые могли бы привести к изгибу или скручиванию длинных профилей после остывания. Короткое время воздействия лазера или плазмы на металл сохраняет его антикоррозийные свойства за пределами шва.

9. Как профильную трубу закрепляют в механизме вращения станка?

Для надежной фиксации квадратных и прямоугольных заготовок используют специальные кулачковые патроны с независимым или синхронным перемещением опор. Механизм должен обеспечивать точную центровку оси вращения профиля относительно оптической оси плазмотрона.

Система ЧПУ контролирует усилие прижима, чтобы предотвратить деформацию тонких стенок профильной трубы при зажатии. Роликовые опоры поддерживают длинный прокат по всей протяженности, исключая вибрации и осевое смещение во время быстрых поворотов. Тщательная настройка захватов гарантирует отсутствие проскальзывания металла при резких остановках и разгонах портала.

Автоматизированные станки могут иметь функцию автоматической смены зажимных губок под разные типоразмеры шестигранников или овалов. ЧПУ учитывает геометрию сечения при расчете траектории, так как расстояние до углов профиля больше, чем до центров его граней. Датчики положения фиксируют правильность установки заготовки и блокируют запуск луча при малейшем перекосе. Качественное крепление позволяет вести резку со скоростью до 9000 мм в минуту без потери точности контура.

10. Какие задачи решают роботизированные плазменные комплексы для труб?

Промышленные роботы с многоосевыми манипуляторами позволяют обрабатывать крупногабаритный прокат диаметром до 2000 мм в автоматическом режиме. Лазерная головка или плазморез на конце стрелы робота обходит заготовку по сложной траектории, выполняя сквозные вырезы и маркировку.

Такая технология незаменима при производстве фундаментных свай, элементов опор ЛЭП и корпусов крупнотоннажных судов. Система ЧПУ синхронизирует движения манипулятора с вращением трубы на массивных ложементах для обеспечения безупречной стыковки швов. Роботизация исключает тяжелый ручной труд в опасных зонах и кратно повышает производительность заготовительных цехов.

Программное обеспечение комплексов поддерживает импорт готовых 3D-моделей зданий и сооружений для автоматического создания карт раскроя. Робот самостоятельно выбирает инструмент и режимы обработки в зависимости от марки стали и требуемой чистоты кромки. Высокая гибкость манипулятора дает возможность вырезать отверстия в труднодоступных местах, где стационарные станки бессильны.

Заполните форму для оформления заказа

Дополнительная информация по услуге: Плазменная резка труб
  • Описание
  • Стоимость
  • Примеры работ (фото, видео)
  • Исполнители
  • Оборудование
  • ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
У Вас есть вопрос?
+7 (495) 789-95-19
горячая линия
Или свяжитесь с нами через
службу поддержки
Или воспользуйтесь разделом вопрос-ответ
?
?