气孔会降低焊缝强度和塑性。
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随着焊缝金属中含氧量的增加,其硬度、强度和塑性将明显地()。
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氮是提高焊缝金属()降低()和()的元素,并在焊缝中产生气孔的主要因素之一,所以在焊缝中属于有害元素。
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经过冷加工塑性变形的碳素钢、低合金钢,在室温下停留较长时间或在较高温度下停留一定时间后,会出现屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性降低的现象,称为应变时效。
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钢中的脱氧剂和合金剂是(),其含量适当,能提高钢的强度,但含量过高会降低钢的塑性和韧性。
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金属碳化物在焊缝金属中会增加强度和硬度,而()降低。
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奥氏体不锈钢焊接接头中σ相的产生会使焊缝的塑性大大降低,这种现象叫σ相脆化。
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试验表明,当密集气孔使断面减小低于()%时,抗拉强度不会降低,但是在疲劳载荷作用下会引起应力集中,而产生疲劳裂纹。
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为了获得强度和还原性都好的烧结矿,应降低烧结矿的气孔率,气孔尺寸减小气孔分布均匀,应控制()的用量和粒度。
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氮是提高焊缝的强度,降低其塑性和()的元素。
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晶体缺陷会造成金属材料的强度和塑性降低。
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试验表明:端焊缝的强度和塑性高于侧焊缝。
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烧结配料中如燃料配量偏高,在烧结过程会使烧结矿气孔增多,液相增多,烧结矿强度降低。
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非金属夹杂物会严重降低钢的塑性、韧性,但对钢的强度、硬度及疲劳强度影响不大。()
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()含量过多时会影响钢的强度,显著降低钢的塑性、韧性和延展性,导热性也大为下降。
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在下列各化学元素中,()的存在可提高钢材的强度和抗锈蚀能力,但却会严重地降低钢材的塑性、韧性和可焊性,特别是在温度较低时促使钢材变脆(冷脆)。
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气孔在不同位置的焊缝上,几乎都会出现,但也只有四种,即,氢气孔,CO2气孔CO气孔和氮气孔。
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焊缝中含()量增加,会使焊缝强度,塑性,韧性降低,抗腐蚀性及疲劳度下降。
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氮是提高焊缝金属强度,降低塑性和韧性的元素,并且是在焊缝中产生()的主要原因之一,所以在焊缝中属于有害元素。
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焊缝金属的抗拉试验可以检查焊缝金属的强度、塑性,亦可检验所用的焊条和焊接工艺是否正确。
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冷缩孔削弱了焊缝的有效截面积,会引起不同程度的应力集中,降低焊缝强度。()
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焊缝金属过烧,碳元素大量烧损,焊接接头强度提高,韧性和塑性下降。
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烧结配料中如燃料配量偏高,在烧结过程会使烧结矿气孔增多,液相增多,烧结矿强度降低。此题为判断题(对,错)。
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磷在钢中存在会降低钢的塑性、韧性。常温和低温下出现“冷脆”现象,并降低钢的强度()
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随着焊缝含量的增加,焊缝的强度,硬度和塑性下降()
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