Tampilkan postingan dengan label PLASMA CUTTING. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PLASMA CUTTING. Tampilkan semua postingan

Senin, 29 Oktober 2012

PLASMA ARC CUTTING WITH LASER CUTTING QUALITY TIPS AND TRICK

plasma arc cutting, quality, experienced on hand, tip and trick, laser cutting, software cnc code, hypertherm powermax 1650, koike aronson, pnc-10 elite, Fig Def 8, kap 80, tutorial, manual book

Berkat diskusi singkat dengan rekanan dari workshop laser cutting yang membuat statement bahwa potongan plasma cutting tidak akan bisa menghasilkan potongan dengan bidang potong yang lurus dan sudut yang sempurna , saya menjadi termotivasi untuk mencari cara bagaimana untuk menghasilkan potongan dengan cut edge yang tanpa kemiringan pada sisi potongnya (bevel angle)

Memang plasma cutting memiliki kekurangan dibandingkan dengan laser cutting, namun kelemahan tersebut dapat diatasi, diminimalkan bahkan di hilangkan dengan beberapa metode.

  • Fine tuning plasma arc cutting parameter

Mengacu pada troubleshooting manual dari hypertherm saya membuat metode melakukan fine tuning dengan membuat table plasma cutting trouble shooting. Dimana dalam table tersebut harus ada semua parameter potong plasma.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sample benda potong yang menggunakan parameter yang ada pada manual book mesin hypertherm powermax 1650.
Dari sample yang dihasilkan saya menentukan satu parameter yang akan dirubah, perubahan harus di control dengan resolusi yang konstan (contoh: menggunakan resolusi 50 mm / menit untuk merubah kecepatan potong)

Setelah menemukan speed yang optimal saya melanjutkan ke setting ampere (menggunakan resolusi 5 amp untuk menaikan dan menurunkan setting ampere).

  • Loop cutting

Setelah fine tuning parameter plasma arc cutting saya temukan saya tinggal membuat cnc code dengan menggunakan software FIGDEF 8 & KAP 80 profesional edition. Dalam program tersebut saya memodifikasi sudut sudut potong dengan menambahkan loop.

Dengan melakukan semua langkah di atas saya dapat menghasilkan benda potong dengan sisi potong yang lurus dan sudut yang sempurna :


PLASMA CUTTING STRAIGHT CUT EDGE NO BEVEL ANGLE - PERFECT CORNER 

NESTING PLATE WITH LOOP METHOD TO MAKE PERFECT CORNER CUTTING

EMPTY NESTING PLATE WITH LOOP CORNER

LOOP CORNER

Percobaan di atas dilakukan menggunakan :

  1. PNC-10 elites, KOIKE ARONSON (CNC PORTABLE)
  2. Powermax 1650, Hypertherm
  3. 100 amp mechanized shielded torch
  4. FIGURE DEFINITION 8, KOIKE
  5. KAP 80, KOIKE
REFERENSI :
POWERMAX 1650 OPERATOR MANUAL - 804480r3

Kamis, 25 Oktober 2012

PLASMA CUTTING VS LASER CUTTING IN MY EXPERIENCE


indonesia laser cutting, plasma cutting, hypertherm indonesia, kulitas potong, tips dan trick, komunitas teknik mekanikal elektrikal, segmentasi pasar plasma cutting
Seperti David vs Goliath, demikianlah saya merasa jika membandingkan kualitas benda hasil potong menggunakan plasma cutting dibanding dengan yang menggunakan laser cutting.

KEKURANGAN PLASMA CUTTING
Proses plasma cutting mempunyai banyak kekurangan bila dibandingkan dengan laser cutting dari sisi kualitas produk.
Kekuranganya bila dibandingkan dengan plasma cutting adalah :
1.       Hasil potong pada sudut tidak bisa menyudut sempurna selalu ada radius kecil pada bagian bawah benda potong.
2.       Sisi hasil potong selalu memiliki kemiringan - bevel angle cutting edge
3.       Tidak bisa membuat lubang yang lebih kecil dari 20mm.

PLASMA CUTTING (BEHIND) )VS LASER CUTTING
PLASMA CUTTING (BEHIND) )VS LASER CUTTING
PLASMA CUTTING memiliki segmen yang berbeda di industry metal sheet fabricator
Meskipun banyak kekurangan namun biaya investasi System Plasma cutting jauh lebih murah dibanding dengan laser cutting sehinga plasma cutting tetap memiliki pasar di segmen yang berbeda di industry sheet metal fabrication. Dan karena system plasma cutting yang lebih sederhana daripada laser cutting maka penerapan dan persiapan SDM lebih mudah dan lebih cepat di gunakan di line produksi.

NOTES :
Biaya investasi laser cutting system hardware + software kurang lebih 5 milyar rupiah
Biaya investasi plasma cutting system hardware + software kurang lebih 250 juta


PLASMA CUTTING SAMPLE : PLAT ASTM A36 
PLASMA CUTTING LEAD IN - LEAD OUT AND GOOD  TORCH  DIRECTION

PLASMA CUTTING NOT PERFECT CORNER

 Bacalah referensi : :http://www.teskolaser.com/laser_cutting2.html

Standard metal cutting processes: laser cutting vs. plasma cutting

Laser manufacturing activities currently include cutting, welding, heat treating, cladding, vapor deposition, engraving, scribing, trimming, annealing, and shock hardening. Laser manufacturing processes compete both technically and economically with conventional and nonconventional manufacturing processes such as mechanical and thermal machining, arc welding, electrochemical, and electric discharge machining (EDM), abrasive water jet cutting, plasma cutting, and flame cutting.
Plasma (arc) cutting was developed in the 1950s for cutting of metals that could not be flame cut, such as stainless steel, aluminum and copper. The plasma arc cutting process uses electrically conductive gas to transfer energy from an electrical power source through a plasma cutting torch to the material being cut. The plasma gases include argon, hydrogen, nitrogen and mixtures, plus air and oxygen.
Normally, a plasma arc cutting system has a power supply, an arc starting circuit, and a torch. The power source and arc starter circuit are connected to the cutting torch through leads and cables that supply proper gas flow, electrical current flow, and high frequency to the torch to start and maintain the process. The arc and the plasma stream are focused by a very narrow nozzle orifice
The temperature of the plasma arc melts the metal and pierces through the workpiece while the high velocity gas flow removes the molten material from the bottom of the cut, or the kerf. In addition to high energy radiation (Ultraviolet and visible) generated by plasma arc cutting, the intense heat of the arc creates substantial quantities of fumes and smoke from vaporizing metal in the kerf..
The table that follows contains a comparison of metal cutting using the CO2 laser cutting process and plasma cutting process in industrial material processing.

Fundamental process differences

SubjectCO2 laserPlasma cutting
Method of imparting energyLight 10.6 µm (far infrared range)Gas transmitter
Source of energyGas laserDC power supply
How energy is transmittedBeam guided by mirrors (flying optics); fiber-transmission not
feasible for CO2 laser
Electrically charged gas
How cut material is expelledGas jet, plus additional gas expels materialGas jet
Distance between nozzle and material and maximum permissable toleranceApproximately 0.2" ± 0.004", distance sensor, regulation and Z-axis necessary0.010" to 0.02"
Physical machine set-upLaser source always located inside machineWorking area, shop air and plasma torch
Range of table sizes8' x 4' to 20' x 6.5'8' x 4' to 20' x 6.5'
Typical beam output at the workpiece1500 to 2600 WattsNot applicable to this process

Typical process applications and uses

SubjectCO2 laserPlasma cutting
Typical process usesCutting, drilling, engraving, ablation, structuring, weldingCutting
3D material cuttingDifficult due to rigid beam guidance and the regulation of distanceNot applicable to this process
Materials able to be cut by the processAll metals (excluding highly reflective metals), all plastics, glass, and wood can be cutAll metals can be cut
Material combinationsMaterials with different melting points can barely be cutPossible materials with different melting points
Sandwich structures with cavitiesThis is not possible with a CO2 laserNot possible for this process
Cutting materials with liminted or impaired accessRarely possible due to small distance and the large laser cutting headRarely possible due to small distance and the large torch head
Properties of the cut material which influence processingAbsorption characteristics of material at 10.6 µmMaterial hardness is a key factor
Material thickness at which cutting or processing is economical~0.12" to 0.4" depending on material~0.12" to 0.4"
Common applications for this processCutting of flat sheet steel of medium thickness for sheet metal processingCutting of flat sheet and plate of greater thickness

Initial investment and average operating costs

SubjectCO2 laserPlasma cutting
Initial capital investment required$300,000 with a 20 kW pump, and a 6.5' x 4' table$120,000+
Parts that will wear outProtective glass, gas
nozzles, plus both dust and the particle filters
The cutting nozzles and electrodes
Average energy consumption of complete cutting systemAssume a 1500 Watt CO2laser:

Electrical power use:
24-40 kW

Laser gas (CO2, N2, He):
2-16 l/h

Cutting gas (O2, N2):
500-2000 l/h
300 amp Plasma

Electrical power use:
55kW

Back to top

Precision of process

SubjectCO2 laserPlasma cutting
Minimum size of the cutting slit (kerf width)0.006", depending on cutting speed0.002"
Cut surface appearanceCut surface will show a striated structureCut surface will show a striated structure
Degree of cut edges to completely parallelGood; occasionally will demonstrate conical edgesFair, will demonstrate non-parallel cut edges with some frequency
Processing toleranceApproximately 0.002"Approximately 0.02"
Degree of burring on the cutOnly partial burring occursOnly partial burring occurs
Thermal stress of materialDeformation, tempering and structural changes may occur in the materialDeformation, tempering and structural changes may occur in the material
Forces acting on material in direction of gas or water jet during processingGas pressure poses
problems with thin
workpieces, distance
cannot be maintained
Gas pressure poses problems with thin
workpieces, distance cannot be maintained

Safety considerations and operating environment

SubjectCO2 laserPlasma cutting
Personal safety
equipment requirements
Laser protection safety glasses are not absolutely necessaryProtective safety glasses
Production of smoke and dust during processingDoes occur; plastics and some metal alloys may produce toxic gasesDoes occur; plastics and some metal alloys may produce toxic gases
Noise pollution and dangerVery lowMedium
Machine cleaning requirements due to process messLow clean upMedium clean up
Cutting waste produced by the processCutting waste is mainly in the form of dust requiring vacuum extraction and filteringCutting waste is mainly in the form of dust requiring vacuum extraction and filtering





Rabu, 03 Oktober 2012

PENGALAMAN APLIKASI PNC-10 DAN HYPERTHERM 1650 (DESAIN MEJA POTONG PLASMA)

CUTTING TABLE DESIGN, DESAIN MEJA UNTUK POTONG PLASMA, PNC-10 Elite CNC cutting machine is a compact economical solution for oxy-fuel and plasma cutting,KOIKE ARONSON, RANSOME. PNC-10 Elite, CNC Controller,Hand Torch Series,Cutting Torches,Heavy Duty Cutting Torches,Tips,NozzleS,Cutting Tips,Gouging Nozzles,Heavy,Plasma Cutting Ready. Cut non-ferrous material and thinner material by adding on a plasma system. Portable CNC Cutting Machine. The PNC-10 Elite CNC
Pengalaman memimpin aplikasi mesin CNC portable PNC-10 elite KOIKE yang digabungkan dengan mesin plasma cuttingHyperterm 1650 di line produksi menyisakan pengalaman yang ingin saya bagikan.

Pertama sebelum masuk ke topik yang berat bagi yang belum tahu seperti apa PNC-10 dan seperti apa potong plasma anda dapat melihat brosur dan gambar di bawah (klik untuk memperbesar)




Hal pertama yang saya untuk menyiapkan aplikasi mesin PNC-10 & Hypertherm 1650 dalam line produksi workshop kami adalah dengan menyiapkan meja potong plasma yang bisa juga digunakan untuk potong OXY ACETYLENE.

Setelah mencari referensi dari internet dan supplier saya mendapatkan beberapa alternatif desain meja potong plasma yang dapat anda lihat di bawah  (klik untuk memperbesar) :

GAK PAKE MEJA CUMAN DIGANJAL PAKAI PIPA KOTAK HEMAT
CUTTING TABLE YANG PLAT PENYANGGA BAWAHNYA FIX -WELDED KE BODY MEJA



CUTTING TABLE YANG PLAT PENYANGGA BAWAHNYA FIX -WELDED KE BODY MEJA


Jenis meja di atas memiliki kekurangan pada safety, maintetnance dan kekuatan.

Aspek safety : 
  1. Mesin yang diletakan sembarangan di atas meja bisa terjatuh karena tidak ada pengikat.
  2. Tidak ada jarak atau pelindung antara mesin PNC-10 dengan benda kerja sehingga percikan dan semburan bunga api dapat dengan mudah merusak rel dan mesin CNC dan menciderai operator
Aspek maintenance:
  1. Plat pada meja yang bersifat fix setiap jangka waktu tertentu harus ganti karena ikut terpotong dalam proses cutting, penggantian ini cukup ribet karena harus membongkar las pada body frame meja.
  2. Waktu maintenance yang lama (1-3 hari) tergantung ukuran meja
  3. Pada saat maintenance mesin tidak bisa bekerja
Aspek kekuatan:
  1. Frame meja pada gambar menggunakan plat dan siku yang jika dibebani oleh plat tebal bisa terjadi defleksi dan kerusakan karena overload.
  2. Kekuatan meja pada saat maintenance juga ikut terkurangi karena proses penggerindaan kampuh las, dan Pengelasan ulang plat plat yang baru akan mempercepat penurunan kekuatan frame body meja plasma 

DESAIN MEJA PLASMA CUTTING UNTUK PLATE UKURAN STANDAR
Untuk mendapatkan meja yang lebih baik saya mendesain meja potong plasma yang menghilangkan kelemahan tersebut dan berikut adalah gambar DESAIN MEJA PLASMA CUTTING UNTUK PLATE UKURAN STANDAR yang memakai sistem Consumable Cutting Plate yang dapat dengan cepat dan mudah diganti tanpa harus menghentikan proses produksi. 








NOTES :
*Meja di atas belum dilengkapi dengan support arm untuk mounting Rail PNC-10
*Gambar detail, gambar shop drawing, Bill of material, dan  dimensi tidak ditampilkan
* Gambar ini adalah koleksi pribadi (bukan dokumen perusahaan) yang saya buat di rumah pada saat luang dengan pengembangan dan modifikasi.


Bila ada Saran, Diskusi atau Pertanyaan silahkan hubungi saya via email di : priyanto_honggono@yahoo.com

Saat ini saya sedang mengembangkan meja untuk potong plasma di dalam air mohon saran dari rekan rekan engineer yang sudah pernah melakukan potong plasma di dalam air.