气割的预热火焰应选择()。
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气割开始时,先用预热火焰将起割处的金属预热到()。
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气割时预热火焰应采用中性焰或碳化焰。
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当气割薄钢板时,预热火焰能率要()。
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气割时先用氧-乙炔预热火焰将钢板割缝边缘预热到燃点()然后缓慢开启切割氧气阀门切割氧(即高速纯氧)使金属剧烈燃烧,并将生成氧化物(熔渣)吹掉。
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气割时,预热火焰应采用()焰或轻微()焰。
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气割时,预热火焰应采用()。
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火焰预热能率()时,气割易中断,而且切割表面不整齐。
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当气割薄钢板时,预热火焰能率要大。
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气割时,预热火焰位于割炬的外周,切割氧位于割炬的中心。
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液化石油气的火焰温度比乙快火焰的温度()。因此气割时预热时间()些,但可以减少切口边缘的()现象。
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低碳钢用氧-乙炔火焰气割时,由金属燃烧所生成的热量约占对下层金属总预热量的()。
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火灾发展迅速,产生大量的热、烟和火焰辐射的场所,应选择何种火灾探测器?
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气割是利用气体火焰的热能,将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割(),使其燃烧实现切割的方法。
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气割时,预热火焰应采用()或轻微氧化焰。
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火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中铜时,应选择贫燃型火焰。
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火焰矫正的加热位置应选择在()部位。
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用火焰原子化法测定易挥发或电离电位较低的元素时应选择()火焰。
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对火灾发展迅速阶段,有强列的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择()。
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气割是利用()和可燃气体混合而产生预热火焰。
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气割是利用气体火焰的热能将割件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割(),使其燃烧并放出热量实现切割的方法。
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气割时,预热火焰应选用()或()。
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用火焰矫正零、部件的弯曲变形时,加热位置应选择在材料弯曲部分的()。
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火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中镍时,应选择富燃型火焰。
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钢管气割时预热火焰垂直于钢管的侧表面进行预热。