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Srpski језик2024-10-11
Das Diagramm des Plasmaabschnitts zeigt, dass der Prozess die Fütterung von Druckluft oder Gas in die Taschenlampe beinhaltet. Dies löst einen elektrischen Bogen aus, der das Gas ionisiert und Plasma erzeugt. Dieses Plasma wiederum erwärmt das Metall, das geschnitten werden muss, und schmilzt es. Das Plasma bläst dann das geschmolzene Metall weg und erzeugt einen Schnitt im Metall.
Einer der wichtigsten Vorteile der Verwendung von Plasma -Schneidetechnologie besteht darin, dass sie präzise und genaue Schnitte ermöglicht. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie komplizierte Designs oder Formen schneiden. Darüber hinaus ist der Prozess schnell, effizient und kann an einer Vielzahl von Materialien durchgeführt werden.
Ein weiterer Vorteil des Plasma -Schneidens besteht darin, dass es minimale Abfälle erzeugt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schneidemethoden wie dem Sägen, bei denen Metallspäne oder Chips hinter sich sind, erzeugt das Plasma -Schneiden wenig Abfall. Der Prozess erzeugt einen schmalen Kerf (die Breite des Schnitts), was bedeutet, dass der Materialverlust erheblich reduziert wird.
Das Diagramm des Plasmaabschnitts zeigt auch, dass der Prozess sehr vielseitig ist. Es kann zum Schneiden verschiedener Metalldicken verwendet werden, die von dünnen Blättern bis zu dicken Tellern reichen. Dies macht es zu einer idealen Technologie für die Verwendung in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Automobil, Bau und Luft- und Raumfahrt.