熔滴过渡的机械冲击力会对熔池表面形状产生很大的影响,由于喷射过渡的冲击力比较大,会使熔池形成很深的凹坑()
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在任何焊接位置,电磁压缩力的作用,都能促使熔滴向熔池过渡。
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熔滴的重力,在任何的焊接位置都是促使熔滴向熔池过渡。
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焊条药皮在焊接时形成套筒可增大()利于熔滴过渡到熔池。
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仰焊缝焊接时,必须保持()的电弧长度,使电弧吹力加强,使熔滴顺利过渡到熔池中去。
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焊条熔滴容易过渡到熔池,便于保持熔池和金属形状,故可选用()直径的焊条和焊接电流。
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金属熔滴向熔池过渡的形式大致可分为()三种。
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中等电流规范二氧化碳气体保护焊时,因弧长较短同时熔滴和熔池都在运动,熔滴与熔池极易发生短路过渡。
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生产工艺岗位分级旋流器司机,水力旋流器底流的排放形状对分级效果影响很大,底流呈柱状甚至间断排放会对分级效果产生什么样的影响?
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焊接电弧不但是一个热源,而且也是一个力源,熔滴过渡过程中,熔滴和熔池会受到各种外力的作用,此过程中熔滴所受的外力包括()。
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MIG焊采用喷射过渡工艺参数时,熔滴的加速度为重力加速度的()倍,所以,熔池要受到冲击力。
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熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程称为熔滴过渡。
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弧焊时,在焊条端部形成的向熔池过渡的液态金属滴叫熔滴。熔滴向熔液转化的过程叫熔滴过渡。()
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所谓自由过渡,是指熔滴经电弧空间自由飞行,焊丝端头和熔池之间不发生直接接触。
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CO2气体保护焊电弧电压的大小决定()和熔滴过渡形式。它对焊缝成形、飞溅、焊接缺陷及焊缝力学性能影响很大。
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接触过渡是焊丝端部的熔滴与熔池表面通过接触而过渡。
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在手工焊条电弧焊的焊接过程中,焊条的焊芯熔化后以熔滴的形式向熔池过渡。
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斑点压力的作用方向总是阻碍熔滴向熔池过渡。
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非承载式结构车身的汽车的一角受到来自前方或后方的撞击力时,其一侧车架向后或向前移动,引起车架错位,使其成为一个接近平行四边形的形状,平行四边形变形会对()产生影响?
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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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任何焊接位置,电磁压缩力的作用方向都是使熔滴向熔池过渡。
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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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熔滴过渡方式中的自由过渡是指熔滴脱离焊丝末端前不与熔池接触,脱离焊丝后经电弧空间自由飞行进入熔池的一种过渡形式。
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在立焊、仰焊和横焊时,熔滴重力阻碍熔滴顺利向熔池过渡()
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41、富氩气体保护熔化极电弧焊射流过渡时,焊丝前端熔化金属以较小的熔滴及很高的速度沿焊丝轴向冲向熔池,对熔池形成较大的冲击力,因此也容易形成指状熔深。
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