氧-乙炔和()大小决定了火焰能率的强弱。
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氧乙炔气焊火焰由焰心、内焰和()组成。
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用氧--乙炔焊接厚大焊件时,应用()来加大火焰能率。
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()是利用氧—乙炔预热火焰使金属在纯气氧气流中能够剧烈燃烧生成熔渣和放出大量热量的原理而进行的。
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氧-乙炔火焰丝材喷涂技术是以氧-乙炔火焰作为加热金属丝材的热源,实施热喷涂全过程的一种工艺。
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火焰能率的大小主要取决于()流量。
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在加热汽缸螺栓时,使用氧―乙炔火焰直接加热的方法会造成螺栓局部过热而影响金属的组织和性能。
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采用氧乙炔火焰切割的质量高于液化石油气火焰的切割质量().
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根据氧与乙炔混合比的大小不同,可得到()不同性质的火焰。
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使用氧一乙炔火焰气焊与气割前,须检查是否配置了回火保险装置。
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氧-乙炔火焰根据两者混合比值的大小可分为()
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氧-乙炔焰粉末喷涂技术也是采用氧-乙炔火焰作为热源,但喷涂材料采用粉末。
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氧乙炔焊时,根据氧气与乙炔的比例不同,将火焰分为()几种。
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氧气切割规范包括切割氧压力、气割速度、予热火焰能率、割嘴与()及割嘴与割件间表面距离等参数。
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氧乙炔气焊火焰的温度在沿长度方向和横方向上都是变化的,沿火焰轴线的温度较高,越向边缘温度越低,沿火焰轴线距()末端以外2~4mm处温度最高。
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氧乙炔火焰根据氧和乙炔混合比的不同,可分为()焰、碳化焰和()焰。
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与氧-乙炔火焰切割相比,氧-丙烷火焰切割的优点有()。
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氧乙炔焊时,氧化火焰的内焰和外焰有游离状态的氧、二氧化碳及水蒸气存在,整个火焰具有氧化性。
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在气焊工作中,氧乙炔火焰有三种,()表示氧乙炔比例适当。
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氧乙炔火焰粉末喷焊所采用的热源是氧乙炔火焰,喷焊材料为()。
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摔制作同心大小口时,可用氧—乙炔火焰进行加热,加热的温度约为()℃。
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氧-乙炔焰分为中性焰,碳化焰和氧化焰三种,火焰加热表面淬火时()。
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火焰能率主要取决于氧-乙炔和烧嘴的大小。
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氧乙炔焊接的焊接火焰分为三种,即炭化焰、()和氧化焰。
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与氧-乙炔火焰切割相比,氧-丙烷火焰切割的特点有()
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