钨极尖端沾上填充金属或熔池金属后,电弧会变得不集中,不稳定,甚至旋转。()
相似题目
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手工电弧焊时,焊条既作为电极,在焊条熔化后又作为()直接过渡到熔池,与液态的母材熔合后形成焊缝金属。
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穿孔型等离子弧焊接时,等离子弧将工件完全熔透并形成一个穿透性小孔,随着焊枪的向前移动,熔化金属沿电弧周围向熔池后方移动,在母材的()均匀形成熔池。
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钨极气体保护焊属于不熔化极气体保护电弧焊,是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。钨极在焊接中的功能是()。
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钨极氩弧焊电弧和熔池的可见性好,焊接过程中可根据熔池的情况加以调整().
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熔化焊接用焊条通常由焊芯和药皮组成,其中焊芯的主要作用为作为电源的一个电极,传导电流,产生电弧、熔化后作为填充材料,与母材一起构成焊缝金属等。
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平焊时若发现熔化金属和熔渣分离不清,则可稍许拉长电弧,同时将焊条向前倾斜,往熔池后面推送熔渣。
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熔焊时在焊件上会形成一个具有一定几何形状的液态金属凹槽,称为熔池。熔池金属由母材和填充金属两部分所组成。
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采用钨极氩弧焊打底、焊条电弧焊盖面的焊接工艺,打完底后进行填充层电弧焊接时,应注意不得将打底层焊道烧穿,否则会产生凹坑或()等缺陷。
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钨极氩弧焊时,电弧过短,则钨极易与焊丝或熔池相碰,造成焊缝(),并破坏电弧的稳定燃烧。
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随着电弧的不断移动,熔池也随着移动,熔池中的液态金属逐步冷却结晶后便形成焊缝。
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电弧焊时,焊条(或焊丝)端部形成的,并向熔池过渡的液态金属滴叫熔滴。
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电弧焊是利用电弧产生的高温,集中热量熔化钢筋端面和焊条末端,使焊条金属过渡到熔化的焊缝内,金属冷却凝固后,便形成焊接接头。()
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当焊丝与焊件接触引燃电弧后,连续送给的焊丝末端和熔池被CO2气体层流所保护,防止空气对熔化金属的有害作用,从而保证获得高质量的焊缝。
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焊条电弧焊时,焊条一方面可以传导焊接电流和引燃电弧,同时焊条熔化后,又可作为填充金属直接过渡到熔池,与液态的基本金属熔合后形成焊缝。
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某些金属(如AI、Mg等)氧化生成的氧化物,不溶于金属而以薄膜或颗粒状浮在熔池表面,因此容易造成()
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在电弧的高温作用下,焊条和焊件局部被加热到熔化状态焊条端部熔化后的熔滴和焊件被熔化的母材金属熔合在一起形成熔池。
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焊接过程中,产生在焊条和零件之间的()将焊条和零件局部熔化,受电弧力作用,焊条端部熔化后的熔滴过渡到母材,和熔化的母材融合一起形成熔池,随着焊工操纵电弧向前移动,熔池金属液逐渐冷却结晶,形成焊缝。
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钨极气体保护焊属于不熔化极气体保护电弧焊,是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝,国际上简称()。
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惰性气体保护焊仰焊操作时,过大的熔池产生的金属熔滴可能会落人导电嘴或进入气体喷嘴,导致喷嘴或导电嘴烧损。()
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焊条电弧焊是利用焊条与工件之间燃烧的()熔化焊条端部和工件的局部,形成熔池,随着电弧向前移动,熔池的液态金属逐步冷却结晶面形成焊缝
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钨极氩弧焊时,电弧果断,则钨极易与焊丝或熔池相碰,造成焊缝()并破坏电弧的稳定燃烧
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钨极氩弧焊时,电弧过短,则钨极易与焊丝或熔池相碰,造成焊缝 BC ,并破坏电弧的稳定燃烧()
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熔池不清晰有气泡,飞溅大,或熔池金属沸腾,则火焰性质不好()
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埋弧焊焊接电弧在焊丝与工件之间燃烧,电弧热将焊丝端部及电弧附近的母材和焊剂熔化,熔化的金属形成熔池,熔化的焊剂形成熔渣。()