实践证明,钢轨连线闪光焊中,()烧化加热,对钢轨的加热效率较高
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烧化留量的选择应根据焊接工艺方法确定。采用连续闪光焊接时,烧化过程应较长(以获得必要的加热)。烧化留量应等于两根钢筋在断料时切断机刀口严重压伤部分(包括端面的不平整度),再加12mm。
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对于GAAS80/580焊机()时间由快速闪光时间和钢轨端面短路加热时间组成。
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闪光焊和气压焊在顶锻力的作用下使加热后的钢轨端头产生塑性变形、再结晶或扩散等作用形成接头。
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钢轨闪光焊时,钢轨和钳口之间接触电阻增大的主要原因是()清理不良。
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钢轨闪光焊时,如果烧化中期出现长时间短路而加速烧化时又不能补偿,极容易造成焊逢()缺陷。
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钢轨预热闪光焊是以()为主要加热形式。
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钢轨闪光焊为了使烧化不中断,焊件的瞬时送进速度应相当于焊件的()速度。
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一般认为钢轨闪光焊中灰斑缺陷的化学成分是由()等组成的。
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钢轨闪光焊选择工艺规范参数,应以钢轨化学成分的()值为基础进行试验。
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闪光焊机是电阻焊的一种,它利用带钢本身的固有电阻及带钢端面的接触电阻,引起金属的加热和烧化。
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由于K-190ⅡK焊机的比较电路的作用,在钢轨端面闪光烧化过程中有()种工作状态。
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闪光焊烧化电流过大时,钢轨端面的火口大而深,顶锻时很难排除而形成焊缝的“灰斑”,使焊接接头的()降低。
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钢轨闪光焊时,当钢轨加热区扩大时,要使接口处产生一定程度的塑性变形,应当使()增大。
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钢轨闪光焊的钢轨接头中()部位因几何尺寸较小,闪光保护差,易出现过烧缺陷。
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钢轨闪光焊的顶锻压力的大小决定于直接影响钢轨的()参数。
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钢轨闪光焊K型焊机采用了连续闪光加热钢轨的方式使加热区缩小,因而顶锻时()抗力增大。
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为实现钢轨闪光焊接的要求,对钢轨必须清除表面的()和提高接触面的平度。
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GAAS80/700焊机的动架夹持右侧钢轨固定不动,主架夹持左侧钢轨送进烧化。()
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钢轨闪光焊加热温度过高,使过热区过大,出现过热组织,降低接头的塑形。()
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钢轨闪光焊时电流反馈的灵敏度过低,会造成钢轨闪光焊端面长时间()。
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钢轨闪光焊中,()具有很强的自动调整作用,即能自动维持闪光。
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钢轨闪光焊时,在钢轨上的平衡状态建立前,闪光持续时间加长,则加热区宽度将()。
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钢轨厂焊应采用固定闪光焊,现场焊应优先采用移动闪光焊,道岔、调节器焊接及伤损钢轨处理不可采用铝热焊()
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钢轨闪光焊接头正火加热的起始温度低于()℃(轨头表面)
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