焊接电弧(),会使电弧发生剧烈摆动,飞溅增大,降低电弧的稳定性。
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CO2气体保护焊焊接回路中()的原因是防止产生电弧燃烧不稳定,飞溅大。
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碱性焊条的工艺性能差,引弧困难,电弧稳定性差,且飞溅大,故只能用于一般结构的焊接。
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焊条药皮中的()会使焊接电弧燃烧不稳定。
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手工电弧焊接,电弧电压是由焊接电流大小来决定的,焊接电流大,电弧电压高;焊接电流小,电弧电压低。
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()过渡时,电弧稳定,飞溅小,成型良好,广泛用于薄板焊件的焊接和全位置焊接。
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焊工在焊接时应防止飞溅金属造成的灼伤和火灾及电弧光辐射对人体的危害。
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直流电源,电弧稳定,飞溅小,焊接质量好,一般用在重要的焊接结构或厚板大刚度结构的焊接上。
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弧长增加时,电弧易摆动,电弧热能集中,熔滴飞溅小。
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药芯焊丝CO2电弧焊由于多量活性物质的存在,改变了CO2电弧的性质,电弧形态有一定程度的扩展,同时焊丝金属外皮熔化过渡以()颗粒进行,焊接飞溅大为降低。
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飞溅是影响焊接电弧稳定性的因素之一。
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焊接电弧区的()温度最高,所以焊接时应尽量电压低电弧,避免大量热量被辐射掉。
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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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由于在碱性焊条药皮中,含有较多的萤石(CaF2),在电弧气氛中分解出电离电位比较高的氟,这会使电弧的稳定性大大降低,如再采用交流焊接电源,那么将不可能获得稳定的电弧,因而应采用()焊接电源。
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焊接电弧具有电弧电弧电压低,范围为10V~80V。
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药皮在焊接中形成喇叭状套筒,使电弧热量集中,可减少飞溅,有利于熔滴向熔池过渡,提高了()。
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在氩气中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接()金属、热导率低的金属。
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如果在焊接重要结构使用碱性低氢钠型焊条时,无论焊接厚板或薄板,均应采用(),因为这样可以减少飞溅现象和减少气孔倾向,并能使电弧稳定燃烧。
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过渡时,电弧稳定,飞溅小,成形良好,广泛用于薄板焊件的焊接和全位置焊接。
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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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在氩气中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接薄板金属、热导率低的金属。()
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在什么气体中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接薄板金属、热导率低的金属()
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焊接电弧具有电弧电弧电压低,范围为 10 V~80 V()
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采用埋弧焊时,当其他因素不变,增加焊接电流则电弧吹力增强,使熔深增大,但电弧的摆动小,所以熔宽变化()
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在CO2气体保护焊接中,为了减少飞溅和保持电弧稳定,一般采用电流等()。
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