Wpływ parametrów cięcia plazmowego na jakość powierzchni

Podobne dokumenty
Wpływ metody cięcia termicznego na jakość powierzchni ciętej

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1. LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie tlenowe. I.

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE NR SP

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

... Definicja procesu spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną (MMA):... Definicja - spawalniczy łuk elektryczny:...

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

I. Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe acetylenowo tlenowe i cięcie tlenowe.

... Definicja procesu spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (TIG):...

... Definicja procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG), aktywnego (MAG):...

Wpływ utwardzenia krawędzi ciętej na właściwości wytrzymałościowe złącza spawanego

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

Jakość cięcia plazmowego i laserowego wybranych materiałów

Czynniki wpływające na jakość powierzchni stali po cięciu strumieniem wodno-ściernym

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

ĆWICZENIE Nr SP-1. Laboratorium Spajalnictwa. Opracowali: dr inż. Leszek Gardyński mgr inż. Mirosław Szala

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

KURS SPAWANIA HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIA PODSTAWOWEGO. Spawacz metodą MAG Termin realizacji:

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW PROCESU CIĘCIA PLAZMOWEGO NA JAKOŚĆ WYROBU

BADANIA CERTYFIKACYJNE NAKŁADEK WĘGLOWYCH CERTIFICATION RESEARCHES OF CARBON CONTACT STRIPS

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Strefa wpływu ciepła, powstająca podczas. Zużycie części eksploatacyjnych i zniszczenie palnika przy wypalaniu plazmowym. cz. 2

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

Laboratorium metrologii

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ĆWICZENIE Nr SP-5. Laboratorium Spajalnictwa. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Politechnika Politechnika Koszalińska

DIPLOMA SEMINAR Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435

Spawalnictwo Welding technology

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

Spawalnictwo. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rodzaje połączeń Połączenia

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH TYPU FeAl-Al 2 O 3 PO PRÓBACH TARCIA

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

Właściwosci złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH

Przekrój 1 [mm] Przekrój 2 [mm] Przekrój 3 [mm]

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 20 Z O S )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

Powłoki wielowarstwowe 5*(Cu/Ni) nakładane metodą tamponową

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

5. WYKONANIE ROBÓT...

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

Technologia spawalnictwa Welding technology

WPŁYWY STANU KWALIFIKACYJNEGO STALI NA EFEKTY CIĘCIA STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ 1. WPROWADZENIE

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

Transkrypt:

Piot Serek, Leszek Łatka przeglad Welding Technology Review Wpływ parametrów cięcia plazmowego na jakość powierzchni ciętej Influence of plasma cutting parameters on cut surface quality Streszczenie Przedstawiono charakterystykę cięcia plazmowego stali S355J2 wraz z oceną wizualną elementów, oceną jakości ciętych powierzchni (pomiar tolerancji prostopadłości i średniej wysokości profilu chropowatości Rz5) w oparciu o PN-EN ISO 9013:2008 oraz pomiarem wartości twardości HV10. Słowa kluczowe: cięcie termiczne, cięcie plazmowe, własności powierzchni cięcia, twardość, metalografia Abstract Presents characteristics of plasma cutting of steel S355J2 with element s visual evaluation, quality of cut surfaces evaluation (measurement of squareness tolerance and average profile height of roughness Rz5) based on PN-EN ISO 9013:2008 standard and measurement of hardness values HV10. Keywords: thermal cutting, plasma cutting, surface cutting properties, hardness, metallography Wstęp Cięcie plazmowe jest metodą cięcia termicznego, w której źródłem ciepła jest strumień plazmowy. Do przemysłu została wprowadzona w latach 50., aby umożliwić rozdzielanie metali nieżelaznych oraz stali odpornych na korozję, których nie można było ciąć z wykorzystaniem tlenu. Proces polega na stapianiu materiału, a następnie wyrzuceniu go ze szczeliny za pomocą strumienia silnie zjonizowanego gazu o dużej energii kinetycznej, skoncentrowanego w plazmowym łuku elektrycznym, jarzącym się między ciętym przedmiotem (anodą) a nietopliwą elektrodą (katodą). Strumień plazmowy osiąga prędkość zbliżoną do prędkości dźwięku, a po opuszczeniu dyszy zawęża się w kierunku szczeliny. Jego temperatura dzięki dużej mocy, koncentracji łuku oraz składu gazu osiąga wartość od 10 000 K, nawet do 30 000 K, co doprowadza nie tylko do topienia materiału, ale także do jego parowania. Tak wysoka temperatura w połączeniu z energią kinetyczną gazu plazmowego gwarantuje cięcie z dużą szybkością wszystkich materiałów, które przewodzą prąd, stosownie do ich grubości. W zależności od wybranej technologii cięcia plazmowego, rodzaju ciętego materiału oraz systemu pracy możliwe jest wykonanie operacji rozdzielenia materiału o grubości od 0,5 do nawet 160 mm [1 4]. Metodyka badań Celem badania było określenie jakości detali po cięciu plazmowym, zgodnie z PN-EN ISO 9013:2008 [5]. Próbki w kształcie kwadratów o wymiarach 70x70 mm zostały wycięte z blachy S355J2 o grubości 20 mm technologią plazmową przy użyciu tlenu jako gazu tnącego. Długość dojazdu palnika do detalu wynosiła 12 mm, natomiast odjazdu 8 mm. Operacja cięcia została wykonana na maszynie DYNAMIC Speed HQ, a parametry procesu wraz z oznaczeniem próbek zestawiono w tabeli I. Tablica I. Oznaczenie próbek oraz parametry cięcia plazmowego Table I. List of sample codes and parameters of plasma cutting (oznaczenie) Prędkość cięcia [mm/min.] Parametr procesu Natężenie prądu [A] Napięcie łuku [V] Wysokość cięcia [mm] 1(P1) 900 120 142 2,5 2(P2) 450 120 154 2,5 3(P3) 1350 120 141 2,5 4(P4) 900 120 171 10,0 Za pomocą suwmiarki MAVe-H firmy FWP, mierzącej z dokładnością 0,05 mm wykonane zostały pomiary wymiarów nominalnych wszystkich próbek. Następnie, dzięki mikroskopowi SZX-TR30, przy powiększeniu x5,6 oraz programowi ToupView, zrobiono zdjęcia powierzchni elementów w celu wizualnej oceny ich jakości. Kolejnym etapem badań jakości było wykonanie pomiarów chropowatości Rz5 przy użyciu profilometru Taylor- Hobson Form Talysurf- 120 L oraz pomiarów tolerancji prostopadłości otrzymanych elementów. Jako ostatni został przeprowadzony pomiar twardości ciętych powierzchni metodą Vickersa (HV10) za pomocą twardościomierza HPO 250. Inż. Piot Serek, dr inż. Leszek Łatka Politechnika Wrocławska. Autor korespondencyjny/corresponding author: leszek.latka@pwr.edu.pl 68 PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 88 8/2016

Ocena jakości powierzchni cięcia Podczas oględzin okiem uzbrojonym pod uwagę brano takie parametry powierzchni po cięciu jak gładkość, obecność nawisów żużlowych, nadtopień oraz wyżłobień. Próbka P1 została przygotowana wg parametrów zamieszczonych w tabeli I, a czas cięcia wyniósł 20 s. Długości krawędzi miały następujące wymiary: 70,20; 70,25; 70,35 i 70,15 mm, co pozwoliło go zakwalifikować do 1 klasy tolerancji w związku z występującymi odchyłkami wymiarów nominalnych. Wizualna ocena (rys. 1 4) pozwala stwierdzić, iż jakość detalu wyciętego optymalnymi parametrami jest bardzo dobra. Występuje niewielki rozprysk na jej powierzchni, częściowe rozszerzenie fugi cięcia oraz nawisy na krawędzi od strony cięcia. Rys. 3. Rozprysk na powierzchni elementu P1 Fig. 3. Spatter on the surface of the element P1 Rys. 1. Krawędź po cięciu plazmowym elementu P1 Fig. 1. Edge of the element P1 after plasma cutting Rys. 4. Rozszerzenie fugi cięcia Fig. 4. Dilatation of cutting joint Rys. 2. Nawis na krawędzi elementu P1 Fig. 2. Overhang on the edge of the element P1 Próbka P2 została wycięta z dwoma zmianami parametrów. Obniżono prędkość cięcia, natomiast zwiększono wartość napięcie łuku (tabela I). Czas procesu wyniósł 40 s. Długości krawędzi elementu wyniosły: 69,30; 69,30; 69,70 i 69,80 mm, zatem odchyłki wymiarów nominalnych mieszczą się w wartościach dopuszczalnych dla 1 klasy tolerancji. Jakość powierzchni uległa pogorszeniu w porównaniu do pierwszego detalu. Można zaobserwować (ry. 5 8) skos krawędzi do wewnątrz, zagłębienia w dolnej połowie, przyklejoną zalewkę żużlową, ubytek materiału na grubości przy krawędzi od strony cięcia. PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Rys. 5. Krawędź po cięciu plazmowym próbki P2 Fig. 5. Edge of the element P2 after plasma cutting Vol. 88 8/2016 69

po raz kolejny elementu do 1 klasy tolerancji odnośnie dopuszczalnych odchyłek od wymiarów nominalnych, ponieważ wyniosły one: 71,60; 70,85; 70,85 i 70,85 mm. Uzyskane odchyłki okazały się wystarczające na 2 klasę tolerancji. Na powierzchni elementów (rys. 9, 10) widoczny jest rozprysk, wżery, skos krawędzi na zewnątrz oraz nawisy na krawędziach od strony cięcia. Rys. 6. Przyklejona zalewka żużlowa oraz zagłębienia w dolnej połowie elementu P2 Fig. 6. Sticked slag burr and hollows in the lower half of the element P2 Rys. 9. Skos krawędzi do wewnątrz Fig. 9. Cant to the inside edge Rys. 7. Ubytek materiału na grubości przy krawędzi elementu P2 Fig. 7. Material loss on the thickness near edge of the element P2 Rys. 10. Rozprysk na powierzchni elementu P3 Fig. 10. Spatter on the surface of the element P3 Rys. 8. Skos krawędzi do wewnątrz Fig. 8. Cant to the inside edge Próbkę P3 otrzymano po zwiększeniu prędkości cięcia oraz zmniejszeniu wartości napięcia łuku do poziomu jak w P1 (tabela I). Czas cięcia w tym przypadku wyniósł 13 s. Długość krawędzi próbki nie pozwoliły na zakwalifikowanie Rys. 11. Krawędź po cięciu detalu P4 Fig. 11. Edge of the element P4 after cutting 70 PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 88 8/2016

Pomiar parametru średniej wysokości profilu (Rz5) został rozpoczęty w punkcie oddalonym o minimum 15 mm od miejsca rozpoczęcia cięcia w kierunku posuwu oraz w odległości 2/3 grubości cięcia od krawędzi górnej. Wartość Rz5 każdej próbki została zmierzona w 3 miejscach, liczba odcinków pomiarowych wynosiła 5, natomiast całkowite przemieszczenie 15 mm. Przykładowy profil chropowatości powierzchni bocznej elementu po cięciu plazmowym przedstawiono na rysunku 15. Rys. 12. Nawisy przy krawędzi cięcia w próbce P4 Fig. 12. Overhangs on the edge Próbkę P4 wycięto ze zwiększoną wartością napięcia łuku oraz wysokością cięcia (tabela I). Czas cięcia wyniósł 20 s. Z uwagi na otrzymane długości krawędzi został on zakwalifikowany do 1 klasy tolerancji dopuszczalnych odchyłek od wymiarów nominalnych, które wynosiły 70,55; 70,90; 70,35 i 70,65 mm. Na otrzymanych zdjęciach (rys. 11-14) można zaobserwować następujące niezgodności: zaokrągloną krawędź, nawisy, wżery, zalewkę żużlową oraz skos krawędzi. Rys. 15. Profil chropowatości powierzchni bocznej próbki P1 Fig. 15. Roughness profile of the sample P1 Za pomocą profilometru Taylor- Hobson Form Talysurf- 120 L uzyskano szereg wartości chropowatości, tj. Ra, Rz, Rt, Rc, Rq zmierzonych na danej długości powierzchni bocznej badanej próbki. Na ich podstawie utworzone zostały wykresy profili chropowatości, które pokazują wartości chropowatości w μm na danej długości pomiarowej. Wyniki pomiarów Rz5 zebrano w tabeli II. Tablica II. Wyniki pomiarów Rz5 dla próbek wyciętych plazmowo Table II. The results of Rz5 measurements of samples after the plasma cutting Miejsce pomiaru 1 2 3 Rz5 [μm] P1 8,25 9,62 11,52 P2 4,15 5,53 4,38 Rys. 13. Przyklejona zalewka żużlowa w próbce P4 Fig. 13. Sticked slag burr P3 9,61 8,64 8,13 P4 9,28 10,11 8,99 Tablica III. Wartości tolerancji prostopadłości dla próbek wyciętych plazmowo Table III. The results of Rz5 measurements of samples after the plasma cutting Nr krawędzi 1 2 3 4 Tolerancja prostopadłości(u) [mm] P1 0,29 0,44 0,56 0,24 P2 0,28 0,53 0,65 0,97 P3 0,23 0,38 0,11 0,86 Rys. 14. Zaokrąglona krawędź w próbce P4 po cięciu Fig. 14. Curved edge after plasma cutting P4 0,74 0,36 0,44 0,84 PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 88 8/2016 71

Pomiar parametru tolerancji prostopadłości został wykonany zgodnie z PN-EN ISO 9013:2008 dla wszystkich 4 krawędzi na grubości każdej z próbek. Wyniki otrzymano poprzez analizę zdjęć krawędzi elementów w programie GIMP. Po wyskalowaniu każdego elementu, mierzono największe wartości parametru tolerancji prostopadłości przy użyciu odpowiednich opcji programu. Wartości tolerancji prostopadłości zebrano w tabeli III. Jak można zauważyć, wpływ parametrów cięcia plazmowego na utwardzenie się powierzchni jest niewielki. Najwyższą wartość w przypadku powierzchni czołowej osiągnięto dla próbki P4 (z najwyższą wysokością cięcia), natomiast dla powierzchni bocznej wzrost twardości miał miejsce zarówno dla zwiększonej, jak i zmniejszonej prędkości cięcia (próbki P2 i P3). Tablica IV. Wartości średnie HV10 oraz odchylenia standardowego Table IV. The average values of HV10 hardness measurements and standard deviation Nr próbki czołowa HV10 boczna Odchylenie standardowe czołowa Tolerancja prostopadłości(u) [mm] boczna 1 291 318 22 22 2 281 367 24 26 3 240 371 12 27 4 331 312 25 71 Podsumowanie Wizualna ocena pokazuje, że każdorazowe odstępstwo od warunków nominalnych powoduje pogorszenie jakości otrzymanych produktów. Cięcie plazmowe gwarantuje niewielkie ilości powstałych po procesie wad oraz ich niskiej intensywności. Analiza otrzymanych wyników parametru HV10 pozwala na stwierdzenie, iż twardość powierzchni czołowych każdej z próbek jest mniejsza niż twardość ich powierzchni bocznych. Zmiana parametrów nie powoduje dużych zmian mierzonych wartości, każdy element posiada twardość mniejszą od maksymalnej(450 HV10). Im wolniejsza jest prędkość cięcia, tym na materiał dłużej oddziałują wysokie temperatury, co jest równoznaczne z wydłużeniem czasu chłodzenia. Gdy prędkość chłodzenia przekroczy wartość krytyczną, wówczas w materiale tworzą się twarde oraz kruche struktury. Wszystkie próbki wycięte metodą plazmową mieszczą się w zakresie 1 średnich wartości profilu, dla którego maksymalna wartość Rz5 dla elementu o grubości 20 mm wynosi 21 μm. Analiza wyników badani tolerancji prostopadłości pokazuje, że cięcie metodą plazmową pozwala uzyskać wysoką jakość ciętych powierzchni. Jest ona związana z dużą gęstością energii, która sprawia, że strumień tnący jest bardziej skoncentrowany [7 9]. Rozrzut w wartościach tolerancji prostopadłości dla poszczególnych próbek może być spowodowany minimalnym przesunięciem detali w czasie trwania procesu. Zmierzone wartości tolerancji prostopadłości dla próbek P1, P3 i P4 mieszczą się w zakresie 3 dla grubości 20 mm, z kolei próbkę P2 należy już zakwalifikować do zakresu 4. Literatura [1] Klimpel A., Spawanie, zgrzewania i cięcie metali. Technologie. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1999. [2] Klimpek A., Mazur M., Podręcznik spawalnictwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. [3] Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera. Tom 2: Spawalnictwo, praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. [4] Baran K.: Gazy techniczne w procesie cięcia plazmowego. Przegląd Spawalnictwa, vol. 87 (7), s. 59-62, 2015. [5] PN-EN ISO 9013: Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii i tolerancje jakości. [6] PN-EN ISO 6507-1: Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badań. [7] Ferenc K., Spawalnictwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007. [8] Słania J., Krawczyk R., Cieśla D.: Charakterystyka cięcia termicznego. Przegląd Spawalnictwa, vol. 87 (7), s. 5-8, 2015. [9] Krawczyk R., Słania J. Cieśla D.: Porównanie metod cięcia termicznego stali. Przegląd Spawalnictwa, vol. 87 (7), s. 9-12, 2015. 72 PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Vol. 88 8/2016