CO2气体保护焊,由于接头含氢量低,所以具有较高的抗热裂能力。
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在岩性和孔隙度比较均匀的情况下,由于气层比油水层的含氢量低得多,利用()可划分出气水界面。
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CO2气体中不含氢,所以CO2气体保护焊时,不会产生氢气孔。
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CO2气体保护焊焊缝中含氢量低的原因是()。
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CO2气体保护焊由于氧化性太强,所以不能用来焊接钛和钛合金。()
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CO2焊是一种低氢型或超低氢型焊接方法,焊缝含氢量低,抗裂性能()。
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二氧化碳焊的焊缝含氢量低。
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焊接接头中的()由于应力集中系数小,所以有较高的抗脆性断裂能力。
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碱性焊条焊成的焊缝含氢量低的原因之一是药皮中的萤石有去()作用。
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对含氢量较高的纯金属和合金在使用前应进行()。
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CO2焊对铁锈敏感性不大,因此焊缝中不易产生气孔,而且含氢量低、()。
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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,焊缝具有良好的力学性能。()
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细丝CO2气体保护焊时,由于电流密度大,所以其()曲线为上升区。
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CO2焊一般都采用(),飞溅小、电弧稳定、熔深大、成形良好,焊缝含氢量低。
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碱性焊条焊成的焊缝,含氢量低的原因之一,是药皮中的()有去氢作用。
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碱性焊条焊成的焊缝含氢量低的原因之一是药皮中的()有去氢作用。
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CO2焊一般都采用直流反极性,飞溅小、电弧稳定、成形良好,焊缝含氢量()。
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CO2气体保护焊对油污和水分不太敏感,所以,通常认为CO2气体保护焊具有较强的()能力。
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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气体保护焊焊缝中的含氢量,比采用低氢型焊条焊成的焊缝中含氢量还要少。()
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碱性焊条焊成的焊缝含氢量低的原因之一是药皮中的萤石(CaF2)有去氢作用。()
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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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CO<sub>2</sub>焊一般都采用(),飞溅小、电弧稳定、熔深大、成形良好,焊缝含氢量低
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