Инверторный плазморез своими руками


Все о том как собрать плазморез своими руками из инвертора или трансформатора

Резка металла осуществляется несколькими способами — механическим методом, дуговой сваркой или воздействием плазмы с высокой температурой. В последнем случае в качестве источника питания можно использовать инвертор. Для изготовления своими руками эффективного плазмореза потребуется ознакомиться со схемой и принципом работы устройства.

Сварог REAL CUT 100 NHF (L22101)

Плазменная резка — универсальный процесс термической обработки, который подходит для прямолинейного и фигурного раскроя практически любого металла. Это углеродистые и нержавеющие стали, чугун, титан, алюминий, медь и сплавы на их основе. Нужно лишь правильно подобрать оборудование и режимы работы: диаметр сопла резака, ток реза, напряжение и скорость резки с учетом толщины заготовки.

Собираем самодельный плазменный резак
Принцип работы плазмореза
Советы по изготовлению плазмореза из инвертора своими руками
Плазморез из сварочного инвертора своими руками
Плазменный резак своими руками из инвертора – при разумных затратах это возможно
Инверторный аппарат воздушно-плазменной резки FUBAG PLASMA 40
Изготовление плазмореза из инвертора своими руками: инструкция, схемы, видео
Плазморез из сварочного инвертора
Аппарат воздушно-плазменной резки Сварог CUT 160 (L307)
Изготовление плазменного резака из инвертора своими руками
Самодельный инверторный плазморез. Часть 1
Плазморез из инвертора своими руками! Инструкция, схемы и видеоматериал!
Самодельный плазморез из инверторного сварочного аппарата: схема и порядок сборки
Как сделать плазменный резак своими руками?

Как правило, плазмой листовой металл режется на крупных производствах, и делается это при изготовлении деталей сложной конфигурации. На промышленных станках режутся любые металлы: сталь, медь, латунь, алюминий, сверхтвердые сплавы. Примечательно, что плазменный резак вполне можно сделать собственноручно, хотя возможности устройства в этом случае будут несколько ограниченными. В крупносерийном производстве самодельный ручной плазморез непригоден, но вырезать им детали в своей мастерской, цехе или гараже удастся. В отношении конфигурации и твердости обрабатываемых заготовок ограничений практически нет. Однако они касаются скорости резания, размеров листа и толщины металла.

  • Join the conversation
  • Часто приходится резать металл болгаркой, инструмент конечно отличной, но вырезать отверстия или различные фигуры то еще удовольствие.
  • Аппарат плазменной резки является довольно востребованным оборудованием, позволяющим производить резку любых металлов во многих областях производства.
  • Небольшой вес и возможность работы от мобильной электростанции делают данный аппарат отличным помощником для коммунальных и аварийных служб. Fubag Plasma 40 позволяет выполнять различные работы с широким спектром металлов и их сплавами.
Как сделать плазменный резак из инвертора своими руками, сборка плазмореза, принцип его работы
Плазморез своими руками из инвертора, подробности изготовления, видео
Инверторный аппарат воздушно-плазменной резки FUBAG PLASMA 40 - купить по цене руб. в Москве
Сварог REAL CUT NHF (L) Плазморез
Плазморез своими руками.
Самодельный плазморез из сварочного инвертора своими руками
Плазморез из сварочного инвертора своими руками
Плазменный резак своими руками: самодельный празморез из сварочного инвертора
Плазморез из инвертора своими руками! Инструкция, схемы и видеоматериал! - KAVMASTER
Источник плазменной резки Сварог CUT (L)

Плазменные резаки активно используются в мастерских и предприятиях, связанных с цветными металлами. Большинство небольших предприятий применяют в работе плазменный резак, изготовленный своими руками. В процессе изготовления подобного инструмента используются комплектующие от других электроприборов. Инвертор плазменной резки используется для выполнения работ как в домашних, так и в промышленных условиях. Существует несколько видов плазморезов для работы с различными типами металлов. Принцип действия простого полуавтоматического плазмореза состоит в следующем: рабочий газ вокруг плазмотрона прогревается до очень высоких температур, при которых происходит возникновение плазмы, проводящей электричество.

Похожие статьи