熔池中液态金属对流,搅拌运动,有利于有害气体和()的逸出。
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焊接熔池一次结晶的特点是熔池体积(),冷却速度(),液态金属处于()状态,在()状态下结晶。
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熔池中的液态金属始终处在剧烈的运动状态。
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CO2气体在焊接高温下分解为O2和CO,能有效隔离空气中的氮对()、熔池金属的有害作用。
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气焊熔剂的作用有:保护熔池、减少有害气体的浸入、去除熔池中形成的氧化物杂质及()。
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异种钢焊接时,如能增大熔池的搅拌作用,适当延长熔池在液态持续存在的时间,将有利于焊条金属与熔融母材金属的混合作用,对于减少()有利。
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焊接熔池的特殊性是:熔池的体积小,冷却速度快;熔池是在运动状态下结晶;熔池中的液态金属处于()状态。
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对于熔池中液态金属的运动,下列说法中不正确的是()。
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气焊熔剂的作用有:()、减少有害气体的浸入、去除熔池中形成的氧化物杂质及增加熔池金属的流动性。
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在吹炼后期,熔池中碳含量降低,脱碳速度(),熔池搅拌(),为了加强搅拌,应()底吹气体流量。
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熔焊时在焊件上会形成一个具有一定几何形状的液态金属凹槽,称为熔池。熔池金属由母材和填充金属两部分所组成。
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转炉熔池的搅拌有利于提高冶炼的动力学条件,就其来源主要有()产生大量的CO气泡在上浮过程中对熔池的搅拌,另外是()。
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熔池搅拌()金属中非金属夹杂物及气体的排出。
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在焊接过程中,液态金属与液态熔渣和气体之间进行()等复杂的焊接冶金反应。
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随着电弧的不断移动,熔池也随着移动,熔池中的液态金属逐步冷却结晶后便形成焊缝。
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在冶炼中期,脱碳反应激烈,熔池得到良好的搅拌,这样钢中气体和夹杂得到很好去除,因此脱碳速度越快越好。
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气孔是由于液态金属溶解有较多气体,熔池冷却速度()造成的。
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当焊丝与焊件接触引燃电弧后,连续送给的焊丝末端和熔池被CO2气体层流所保护,防止空气对熔化金属的有害作用,从而保证获得高质量的焊缝。
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在熔滴或熔池金属中,利用溶于液态金属中的脱氧剂,直接使液态金属中的FeO(),这样的脱氧过程称为沉淀脱氧。
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液态的熔渣密度比熔池的液态金属密度()。
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焊条电弧焊时,焊条一方面可以传导焊接电流和引燃电弧,同时焊条熔化后,又可作为填充金属直接过渡到熔池,与液态的基本金属熔合后形成焊缝。
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气焊熔剂的作用有:保护熔池、减少有害气体的浸入、()及增加熔池金属的流动性。
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熔池中温度分布不均匀引起液态金属密度差,使液相从低温区向高温区流动,产生对流运动。
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防止氢气孔可在药皮或焊剂中加入萤石(CaF2),形成在高温稳定并且不溶于液态金属的HF气体,降低熔池中氢量()
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焊条电弧焊是利用焊条与工件之间燃烧的()熔化焊条端部和工件的局部,形成熔池,随着电弧向前移动,熔池的液态金属逐步冷却结晶面形成焊缝