气体保护焊电弧在保护气流的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池较小,热影响区窄。
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在CO2气体保护焊焊接电流变化量相同的情况下,焊丝直径越细,则电弧自身调节的灵敏度()。
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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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采用焊条电弧焊或气体保护焊焊接厚度在5~6mm以下的钢板可以开()坡口。
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二氧化碳焊采用短路过渡技术焊接电弧热量集中,受热面积大,焊接速度快。
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钨极气体保护焊是在惰性气体保护下,利用钨极与工件间产生的电弧热熔化母材和焊丝的焊接方法。
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采用C02气体保护焊进行焊接时,C02气体在电弧高温下()。
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采用焊条电弧焊或气体保护焊焊接厚度在()以下的钢板可以开I形坡口。
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TCS不锈钢气体保护自动焊及半自动焊焊接工艺参数时,在保证焊缝成型良好的前提下,尽可能()焊接速度,减小焊接热输入。
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CO2电弧加热集中,焊件受热面积小,可减少焊接应力和变形,所以在焊接大型钢结构架时采用CO2气体保护焊比焊条电弧焊容易控制变形。
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由于使用惰性气体保护,熔化极惰性气体保护焊焊接成本比CO2电弧焊高,焊接生产率也()CO2电弧焊。
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手工电弧焊焊接过程中,()生成气体和熔渣,在气、渣的联合保护下有效排除了周围空气的有害影响。
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气体保护焊工艺参数对保护效果的影响主要有:喷嘴至工件表面距离气体流量和()、焊接速度和外界气流、接头形式等。
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CO2气体保护焊电弧热量集中,热影响区较小,且CO2价格便宜,主要适用于焊接()。
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CO2气体在电弧高温下会发生分解,所以C02气体保护焊时,焊缝具有较高的力学性能。
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CO2气体保护焊()过渡时,焊接电弧的穿透较大,容易烧穿焊件,所以对焊件的装配质量要求较严格。
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利用CO2气体在焊丝熔化极电弧焊中对电弧及熔化区母材进行保护的焊接方法称为()(简称CO2焊)。
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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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二氧化碳气体保护焊在焊接结束时,如突然切断电弧,就会产生()。
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用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊。
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焊接电弧是熔化焊最常用的一种热源。它与气焊的氧乙炔火焰一样,都是气体燃烧现象,只是焊接电弧的温度更高,热量更加集中。
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CO2气体在电弧高温下会发生分解,所以CO2气体保护焊时,焊缝具有较高的力学性能。()
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C02气体在电弧高温下会发生分解,所以CO2气体保护焊时,焊缝具有较高的力学性能。()
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用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊,简称气体保护焊。
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3、熔化极气体保护电弧焊,在焊接电流一定的条件下,焊丝越细,电弧加热越__,熔深__,熔宽__。
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