当熔化极脉冲气体保护焊一个脉冲能过渡几个熔滴时,熔滴过渡频率()脉冲频率。
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熔化极气体保护焊,当脉冲时间相同时,随着焊丝直径的增加,临界脉冲电流成正比例的增加。
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熔化极脉冲气体保护焊的熔池保持能力曲线是随着()的增加而升高的。
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粗丝CO2气体保护焊时,熔滴应采用细颗粒状过渡;细丝C02气体保护焊时,熔滴应采用短路过渡。
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熔化极气体保护焊时,如果采用直流反极性进行粗丝窄间隙焊接,其熔滴量喷射过渡,焊缝产生裂纹倾向()。
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CO2气体保护焊是熔化极电弧焊,焊丝除作为电极外,其端部在()作用下,熔化成熔滴过渡。
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脉冲熔化极惰性气体保护焊有何特点?
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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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脉冲弧焊电源的最大特点是:能提供周期性脉冲焊接电流;其可调参数多,能有效控制焊接()和熔滴过渡。
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当采用细丝熔化极氩弧焊时,熔滴过渡的形式可以选用短路过渡。
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熔化极气体保护焊时,当焊接电流比短路过渡大,但比相应的喷射过渡临界电流小,电弧电压较高时,熔滴呈粗大颗粒状向熔池自由过渡的形式叫()。
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药芯焊丝C02气体保护焊熔滴过渡是()
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熔化极脉冲MAG焊,焊接不锈钢时,可在保护气体中适当加入(),以减少焊接飞溅。
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当CO2气体保护焊采用细焊丝、小电流、低电弧电压施焊时,所出现的熔滴过渡形式是()过渡。
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熔化极MIG焊,碳钢中厚板平位对接接头焊接时,选用实芯焊丝,可选择()熔滴过渡方式,焊接工作效率最高。
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脉冲MIG焊用于空间位置焊接时,可采用两个或两个以上脉冲连续作用下,靠熔滴的重力而脱落的过渡形式。
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熔化极气体保护焊,奥氏体不锈钢焊接时,采用实芯焊丝、富氩气体保护、脉冲电流时,熔滴过渡形式一般选用().
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熔化极MAG焊,碳钢中厚板横位对接接头焊接时,选用药芯焊丝,可选择____熔滴过渡方式,焊接工作效率最高。
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熔化极气体保护焊的非轴向粗滴过渡是指在()中,粗大的熔滴在焊丝端部摆动,有时熔滴还会上翘,焊接电弧在熔滴下面燃烧,并随着熔滴摆动,部分熔滴不沿焊丝轴向落入熔池,部分容地成为飞溅。
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熔化极惰性气体保护焊通常采用的熔滴过渡类型有()
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CO2气体保护焊熔滴过渡形式有 ()
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熔化极脉冲气体保护焊一般采用()
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熔化极气体保护焊的轴向粗滴过渡是指在纯氩或富氩保护焊时,熔滴沿()轴线方向落入熔池。
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熔化极惰性气体保护焊熔滴过渡形式以下不包括的是()。
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熔化极气体保护焊,氩气中加入一定比例的氧或二氧化碳,可提高电弧稳定性、增大电弧热功率,并有利于熔滴过渡和改善焊缝成形,它主要用于焊接()。
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