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必须准确。在保证切割精度的基础上,进行更好的质量保证,才能整体效果更好。所以需要有更多的了解,才能使整体切割质量和均匀效果更加明显。总之,在进行水下切割时,提高切割精度是关键,是决定切割能有更好效果的重要依据。你不能在任何时候盲目选择,但你必须有更多的理解,以确保更好的整体效果和在整体质量上的突出优势。 1、起割点的操作一般情况下,水下切割过程通常是从工件边缘开始到中间,直到被切断;但有时由于结构特点或环境限制,需要从中间开始切割。从工件边缘开始切断时,首先使切割线的端部与工件的边缘接触,使其与切断面垂直,使切割线内的孔搭在工件边缘的棱线上,然后输送电弧。 用接触法



切割线均匀地向前移动,始终维持电弧不熄灭。该方法适用于厚度在5mm以下薄钢板的水下切割。由于潜水员在水下保持身体的稳定性较困难,故电弧不易保持稳定。另外,切割质量也略低于支撑切割法,因此实际应用中不大采用维弧切割法。 加深切割法是指在起始切口形成后的切割过程中,割条不断伸入割缝中,使割缝不断加深,直到割穿工件,如此往复进行,终将工件割开。该方法适用于采用支撑切割法一次不易割透的厚板或层板。操作时割条上下移动要协调均匀,以保持电弧稳定燃烧。 [2] 各种位置的水下电弧-氧切割技术 根据被切割工件或结构在水下的位置,可将水下电弧-氧切割分为平割、立割、横割及仰割操作技术。横割操作是平割及立割操作在横向被




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1900年.Fouch和Picard制造出了第1把氧乙炔割炬。氧乙炔火焰切割作为一种热切割方法开始被应用于生产实践,但当时仅限于陆地切割使用。水下切割是1908年德国人试图使用陆地上的氧乙炔割炬实现的,其工作水深在8 m以内.但由于周围水的强烈冷却作用,使切口处很难预热,且火焰不稳定,切割效果并不好。到了1925年,水下切割技术获得重大突破,美国海军为了便于进行海上打捞,研制出一种使用压缩空气作为外部屏幕的氧一氢割炬。在实际应用中获得了良好的效果。水下氧火焰切割的机理是采用气体火焰把钢板预热到燃点温度.然后用高速氧气射流喷向已经预热的金属,引起钢板发生氧化反应同时放出热量。氧气射流把氧化物及熔融。




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