情性气体保护焊时不正确熔化的原因有()
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熔化极气体保护焊时,亚射流过渡与电弧电压和电源外特性有关系。
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熔化极气体保护焊时,如果采用直流反极性进行粗丝窄间隙焊接,其熔滴量喷射过渡,焊缝产生裂纹倾向()。
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熔化极气体保护焊时强迫短路过渡的应用范围主要用于混合气保焊。
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熔化极气体保护焊时,焊接衬垫按其作用一般分为()两类。
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熔化极气体保护焊时,为获得最高的(),要有一个最佳的电弧电压范围。
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CO2气体保护焊时,产生氮气孔的原因有()
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熔化极气体保护电弧焊时,()不是混合气体的优点。
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熔化极惰性气体保护焊时采用的喷射过渡适用于平焊、立焊、仰焊。
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熔化极气体保护焊时,同样直径、同样的焊接电流和电弧电压,焊丝干伸长不同,干伸长越长,焊丝所产生的电阻热()
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熔化极气体保护焊时,()送丝方式不适用于小直径焊丝长距离送丝。
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熔化极气体保护焊时,焊枪的种类有()。
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CO2气体保护焊时,如果弧长缩短,焊接电流增大,焊丝熔化速度加快,熔化焊丝的速度要()送丝速度,使电弧恢复到正常焊接时的长度,保证电弧稳定燃烧。
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熔化极气体保护焊时,亚射流过渡的应用范围只能用于MIG焊铝。
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熔化极惰性气体保护焊时焊丝伸出长度一般为焊丝直径()倍。
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熔化极惰性气体保护焊时,只要保护效果好,合金元素()烧损。
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熔化极气体保护焊时,焊枪的种类不正确的有()。
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熔化极气体保护焊时强迫短路过渡的条件之一有喷嘴高度为15~35mm。
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熔化极氧化性混合气体保护电弧焊时,向Ar中加入O2和CO2的量通常和()无关。
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熔化极气体保护焊时,亚射流过渡采用恒流电源,依靠焊丝熔化系数的变化,改变焊丝的熔化速度。
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熔化极气体保护焊时,焊接衬垫按材质一般分金属和非金属()
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情性气体保护焊焊缝浅的原因有()
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熔化极气体保护焊的轴向粗滴过渡是指在纯氩或富氩保护焊时,熔滴沿()轴线方向落入熔池。
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熔化极气体保护焊时,亚射流过渡的最大特点是电弧具有()。
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CO2气体保护焊时,焊丝伸出长度越长,则焊丝的电阻热越小,其熔化速度越慢。()