焊接熔池结晶后,焊缝中的杂质大多都聚集在()。
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焊缝金属发生结晶偏析时,杂质都集中在焊缝()部位。
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气孔是由于熔池中的气体在熔池结晶过程中受到阻碍,逸不出来而残留在焊缝中形成的,其防止措施有()
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当焊接速度增大,熔池中心的温度梯度下降很多时,熔池中心的成分过冷加大,因而在焊缝中心往往出现大量的()结晶。
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焊接时由于熔池的冷却速度很快,迅速结晶,焊缝金属中()来不及逸去,形成气孔。
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()是把焊件局部连接处加热至熔化状态形成熔池,待其冷却结晶后形成焊缝将两部分材料焊接成一个整体的一类焊接方法。
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药芯焊丝CO2电弧焊药剂熔化后以熔渣和渣壳的形式覆盖在熔池表面和焊缝表面,形成对焊接区的气体、熔渣联合保护,抗气孔能力和抗侧向风能力都比单纯的CO2电弧焊()。
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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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焊接过程中,熔池中的柱状晶在不断的推移和长大,此时会把未凝固的合金成分和杂质推向焊缝熔池中,使中心的杂质浓度逐渐升高,形成()。
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大的焊接速度,使成长的柱状晶在焊缝中心附近相遇,溶质和杂质都聚集在这里,从而出现区域偏析,在应力作用下容易产生()裂纹。
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熔池结晶过程中,晶粒成长的方向以及平均线速度都是变化的,晶粒成长线速度在焊缝中心最大,在熔合线上最小,等于()
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焊缝结晶时,由于柱状晶继续长大和推移,熔池中心处杂质浓度最小。
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焊缝中的偏析,夹杂,气孔缺陷是在焊接熔池的()过程中产生的
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()是指在焊接过程中,熔池金属中的气体在金属冷却以前未能来得及逸出,而在焊缝金属中(内部或表面)所形成的孔穴。
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焊缝中的偏析夹渣气孔等是在焊接熔池()过程产生的。
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焊接熔池结晶后,焊缝杂质多聚集在焊缝边缘。
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提高焊接速度,熔池结晶速度加快,焊缝一次结晶组织显著细化。
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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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焊缝中的偏析、夹渣、气孔等是在焊接熔池()中产生。
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焊缝中的偏析、夹渣、气孔等是在焊接熔池()过程中产生的。
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焊接熔池的结晶时,熔池体积小,冷却速度大,焊缝中以()为主。
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熔池冷却凝固后形成焊缝,焊缝中晶粒与晶粒之间,层与层之间夹杂的杂质,会使焊缝( )。
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焊接过程中,产生在焊条和零件之间的()将焊条和零件局部熔化,受电弧力作用,焊条端部熔化后的熔滴过渡到母材,和熔化的母材融合一起形成熔池,随着焊工操纵电弧向前移动,熔池金属液逐渐冷却结晶,形成焊缝。
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焊缝中夹杂物是由于焊接冶金反应形成的。焊接时,由于熔池的结晶速度较快,一些脱氧、脱硫产物来不及焊缝中夹杂物是由于焊接冶金反应形成的。焊接时,由于熔池的结晶速度较快,一些脱氧、脱硫产物来不及聚集逸出就残存在焊缝中形成()
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在焊接熔池结晶时,焊缝金属容易产生显微偏析的条件之一()
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