Boca .11.848.221.431 G2331 de la antorcha de plasma para la máquina del cortador del plasma de Kjellberg

5pcs
MOQ
negotiable
Precio
Boca .11.848.221.431 G2331 de la antorcha de plasma para la máquina del cortador del plasma de Kjellberg
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Caracteristicas
Especificaciones
Nombre del producto: Consumibles de plasma
Solicitud: Máquina de corte por plasma
Estándar: Estándar de producción del fabricante.
Tipo: .11.848.221.431 G2331
Resaltar:

piezas de la cortadora del plasma

,

piezas de la antorcha de plasma

Información básica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Plasma Consumables
Certificación: ROHS/ SGS
Número de modelo: .11.848.221.431 G2331
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: Embalaje del fabricante
Tiempo de entrega: Mercancías pronto
Condiciones de pago: T / T o Western Union
Capacidad de la fuente: 10.000 PC por mes
Descripción de producto

La boquilla de la antorcha de plasma.11.848.221.431 G2331 Para la máquina de corte de plasma de Kjellberg

 

1. HEC marca

Fabricamos sistemas de corte de metales y cortadores de plasma así como antorchas y consumibles. Fabricamos máquinas de corte de plasma y máquinas de corte de láser de fibra con alta calidad y fiabilidad.

2. Rendimiento de corte

Los consumibles de plasma de HEC utilizan material de alta calidad y proceso estándar para asegurar la más alta calidad.

3Un buen precio.

Los consumibles de plasma de HEC son de buena calidad con un precio bajo, lo que hace que los clientes cumplan con los mejores requisitos y ahorren dinero.

4La categoría más grande

HEC vende todo tipo de consumibles de plasma, incluyendo, EASB, Kjellberg, Koike y también suministra algunas antorchas.

 

Boca .11.848.221.431 G2331 de la antorcha de plasma para la máquina del cortador del plasma de Kjellberg 0

Máquina HEC NO. No es cierto. El referente NO. Descripción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración 280i

Concentración 360i

Concentración 440i

(acero al carbono)

Se aplican las disposiciones siguientes: G901Y .11.848.201.142 Tubo de enfriamiento
Se aplican las disposiciones siguientes: G902Y .11.852.201.142 Tubo de enfriamiento
Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. G931Y .11.848.401.142 Tubo de enfriamiento
Se aplicarán las siguientes disposiciones: G002Y .11.848.221.300 O2 del cátodo
Sección C G015Y .11.848.231.350 O2 del cátodo
Sección 4 G011Y .11.848.231.320 O2 del cátodo
Sección 3 G016Y .11.848.231.360 O2 del cátodo
Se aplicarán las siguientes disposiciones: G092Y .11.848.401.310 O2 del cátodo
K7441 G101 .11.848.221.145 Guía de gas
K1466 G2006 .11.848.221.406 Nozle de oxígeno 25A
K1467 G2007 .11.848.221.407 Nozle de oxígeno 35A
K54124 G3004 .11.848.201.1604 Capuchón de la boquilla
K641515 G4015 .11.848.201.1515 Capuchón del gas de giro
K641220 G4020 .11.848.201.1520 Capuchón del gas de giro
K44191 G501 .11.848.201.081 Capuchón de protección
Sección 3 G003Y .11.848.221.310 Gátodo -O2
K7442 G102 .11.848.221.146 Guía de gas
K1466 G2006Y .11.848.221.406 O2 de la boquilla
K1467 G2007Y .11.848.221.407 O2 de la boquilla
K1468 G2008Y .11.848.221.408 Nozle de oxígeno 50A
K14610 G2010Y .11.848.221.410 Nozle de oxígeno 80A
K14612 G2012Y .11.848.221.412 Nozle de oxígeno 120A
K14614 G2014Y .11.848.221.414 Nozle de oxígeno 160A
K14616 G2016Y .11.848.221.416 Se aplicará el método de ensayo siguiente:
K14826 G2326Y .11.848.221.426 Nozla
K14830 G2330Y .11.848.221.430 Nozla
K14831 G2331Y .11.848.221.431 Nozla
K11014 G2514 .11.848.311.614 Nozla
K11015 G2515 .11.848.311.615 Nozla
K11016 G2516 .11.848.311.616 Nozla
K11018 G2518 .11.848.311.618 Nozla
K11125 G2725 .11.848.411.625 Nozla
K11127 G2727 .11.848.411.627 Nozla
K11129 G2729 .11.848.411.629 Nozla
K541228 G3028 .11.848.201.1628 Capuchón de la boquilla
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. G4022 .11.848.201.1522 Capuchón del gas de giro
K641525 G4025 .11.848.201.1525 Capuchón del gas de giro
K641530 G4030 .11.848.201.1530 Capuchón del gas de giro
K04242 G032Y .11.848.421.310 O2 del cátodo
K04244 G034Y .11.848.421.330 O2 del cátodo
Se trata de la siguiente información: G121 .11.848.421.145 Guía de gas
K14826 G2326Y .11.848.421.426 Nozle de oxígeno 280A
K14830 G2330Y .11.848.421.430 Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
K14831 G2331Y .11.848.421.431 Noz -O2-400A
K541409 G3209 .11.848.401.1609 Capuchón de la boquilla
El número de personas afectadas por el accidente G3219 .11.848.401.1619 Capuchón de la boquilla
K541429 G3229 .11.848.401.1629 Capuchón de la boquilla
El número de personas afectadas por el accidente G4345 .11.848.401.1545 Capuchón del gas de giro
K641750 G4350 .11.848.401.1550 Capuchón del gas de giro
El número de personas afectadas será el siguiente: G4355 .11.848.401.1555 Capuchón del gas de giro
K44201 G521 .11.848.401.081 Capuchón de protección
Se aplican las disposiciones siguientes: G901Y .11.848.201.142 Tubo de agua
Se aplican las disposiciones siguientes: G902Y .11.852.201.142 Tubo de agua
Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. G931Y .11.848.401.142 Tubo de agua


 
Apoyo técnico:

Cortado por plasmaes un proceso que corta a través de materiales conductores eléctricamente por medio de un chorro acelerado de plasma caliente.de bronceEl corte de plasma se utiliza a menudo en la fabricación y soldadería, reparación y restauración de automóviles, construcción industrial,operaciones de salvamento y desguaceDebido a la alta velocidad, los cortes de precisión, combinados con el bajo costo de operación, el corte por plasma se utiliza ampliamente desde aplicaciones industriales CNC a gran escala hasta pequeñas tiendas de aficionados.

 

Proceso:

El proceso básico de corte de plasma consiste en crear un canal eléctrico de gas ionizado, es decir, plasma, desde el propio cortador de plasma, a través de la pieza de trabajo a cortar,formando así un circuito eléctrico completo de vuelta al cortador de plasma a través de una abrazadera de puesta a tierraEsto se logra mediante un gas comprimido (oxígeno, aire, inerte y otros dependiendo del material que se corte) que se sopla a través de una boquilla enfocada a alta velocidad hacia la pieza de trabajo.Luego se forma un arco eléctrico dentro del gasEl arco eléctrico ioniza parte del gas, creando así un canal de plasma eléctricamente conductor.A medida que la electricidad de la antorcha del cortador viaja por este plasma, proporciona suficiente calor para derretirse a través de la pieza de trabajoAl mismo tiempo, gran parte del plasma de alta velocidad y el gas comprimido soplan el metal fundido caliente, separando así, es decir, cortando la pieza.

El corte por plasma es un medio eficaz para cortar materiales delgados y gruesos.y las antorchas controladas por ordenador más fuertes pueden cortar acero de hasta 150 mm de espesor.Las demás:Dado que los cortadores de plasma producen un "cono" muy caliente y muy localizado para cortar, son extremadamente útiles para cortar chapa de metal en formas curvas o en ángulo.

Sistema de refrigeración de plasma de corte de los consumibles y sistemas y métodos relacionados

En algunos aspectos, los electrodos pueden incluir una parte delantera con forma de acoplamiento de una boquilla del sistema de corte de plasma,con un diámetro delgado superior a 20 mm,; y una parte trasera conectada térmicamente a un segundo extremo de la parte delantera, la parte trasera con forma de enganche deslizante con un anillo giratorio complementario del sistema de corte de plasma e incluye:una característica de apareamiento anular que se extiende radialmente desde un extremo proximal de la parte posterior del electrodo para definir un primer ancho anular a la interfaz con el anillo de remolino, the annular mating feature comprising a sealing member configured to form a dynamic seal with the swirl ring to inhibit a flow of a gas from a forward side of the annular mating feature to a rearward side of the annular mating feature.

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