斑点压力的作用方向总是阻碍熔滴向熔池过渡。
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在任何焊接位置,电磁压缩力的作用,都能促使熔滴向熔池过渡。
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熔滴的重力,在任何的焊接位置都是促使熔滴向熔池过渡。
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参与熔滴过渡的作用力有熔滴的()力、表面()力、电弧气体()力、电磁力、极点压力。
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钢板对接立焊时,焊条角度应向下倾斜()这样有利于熔滴过渡并托住熔池。
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焊条药皮在焊接时形成套筒可增大()利于熔滴过渡到熔池。
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仰焊缝焊接时,必须保持()的电弧长度,使电弧吹力加强,使熔滴顺利过渡到熔池中去。
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焊条熔滴容易过渡到熔池,便于保持熔池和金属形状,故可选用()直径的焊条和焊接电流。
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金属熔滴向熔池过渡的形式大致可分为()三种。
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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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焊接电弧不但是一个热源,而且也是一个力源,熔滴过渡过程中,熔滴和熔池会受到各种外力的作用,此过程中熔滴所受的外力包括()。
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熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程称为熔滴过渡。
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金属熔滴向熔池过程的形式大致可分为几种?
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钢板对接立焊时,焊条角度应向下倾斜(),这样有利于熔滴过渡并托住熔池。
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弧焊时,在焊条端部形成的向熔池过渡的液态金属滴叫熔滴。熔滴向熔液转化的过程叫熔滴过渡。()
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所谓自由过渡,是指熔滴经电弧空间自由飞行,焊丝端头和熔池之间不发生直接接触。
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接触过渡是焊丝端部的熔滴与熔池表面通过接触而过渡。
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在手工焊条电弧焊的焊接过程中,焊条的焊芯熔化后以熔滴的形式向熔池过渡。
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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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电弧焊时,焊条(或焊丝)端部形成的,并向熔池过渡的液态金属滴叫熔滴。
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任何焊接位置,电磁压缩力的作用方向都是使熔滴向熔池过渡。
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熔滴过渡方式中的自由过渡是指熔滴脱离焊丝末端前不与熔池接触,脱离焊丝后经电弧空间自由飞行进入熔池的一种过渡形式。
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在立焊、仰焊和横焊时,熔滴重力阻碍熔滴顺利向熔池过渡()
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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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熔滴过渡的机械冲击力会对熔池表面形状产生很大的影响,由于喷射过渡的冲击力比较大,会使熔池形成很深的凹坑()
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