珠光体耐热钢具有()和()的特性。
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珠光体耐热钢是以铬、钼为基础的具有()和抗氧化性的低合金钢。
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珠光体耐热钢是以铬钼为基础的具有高温强度和()的低合金钢。
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珠光体耐热钢是以铬钼为基础的具有高温强度和抗氧化性的()。
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珠光体耐热钢的焊接工艺特点是()、()和()。
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低合金珠光体耐热钢是在碳钢的基础上适当加入了(),它具有耐热的性能。
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气焊低合金珠光体耐热钢,在焊接接头中容易形成马氏体组织,在低温和结构刚性较大时,容易形成冷裂纹,还能形成难熔的(),影响焊缝金属的熔合。
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珠光体耐热钢中铁素体形成元素增加时,能减弱()不锈钢与珠光体耐热钢焊接接头扩散层的发展
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奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接时,焊缝的成分和组织决定于焊缝的()。
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珠光体耐热钢与马氏体耐热钢焊接时,焊前预热和控制层间温度的目的是预防()。
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珠光体耐热钢与低合金结构钢焊接时,应根据珠光体耐热钢的化学成分来选择相应的焊接材料。
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珠光体耐热钢与低碳钢焊接时,采用低碳钢焊接材料,焊后经过热处理,焊接接头具有较高的()。
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离子交换树脂除具有()的某些特性外,在交换容量、耐热性、()和机械强度等方面,都优于磺化煤。
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珠光体耐热钢主要用于最高工作温度为()℃的高温设备,如热动力设备和化工设备等。
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珠光体耐热钢的热影响区既具有淬硬倾向,又有冷裂倾向,同时钢中还存在再热裂纹的问题。
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由于珠光体耐热钢热影响区具有较大的淬硬倾向,故不宜采用电渣焊工艺。
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珠光体耐热钢中()形成元素增加时,能减弱()不锈钢与珠光体耐热钢焊接接头扩散层的发展。
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珠光体耐热钢与低碳钢焊接时,由于这两类钢的热物理性能差异不大,故焊接性良好,均可采用与它们()相对应的焊接材料,但是采用()焊接材料,焊后在相同的热处理条件下焊接接头具有较高的冲击韧性。
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珠光体耐热钢的特性指标是()
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,在紧靠珠光体钢一侧熔合线的焊缝金属中,会形成和()内部成分不同的过渡层。
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珠光体耐热钢是以()为基础的具有高温强度和抗氧化性的低合金钢。
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由于珠光体耐热钢热影响区具有较大的淬硬倾向,故不宜采用电渣电焊工艺。()
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>珠光体耐热钢是以铬、钼为基础的具有()和抗氧化性的低合金钢
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珠光体铬铂耐热钢和碳素结构钢相比有两个特殊性能,一是高温强度性;二是高性()
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奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接时,较为理想的焊接材料是镍基合金型。()
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