采用氧乙炔气割的金属中,切割性最差的是()。
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当金属材料的燃点()熔点时,就不能采用氧-乙炔切割工艺。
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气割时先用氧-乙炔预热火焰将钢板割缝边缘预热到燃点()然后缓慢开启切割氧气阀门切割氧(即高速纯氧)使金属剧烈燃烧,并将生成氧化物(熔渣)吹掉。
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液化石油气切割的原理与气割相同。不同的是液化石油气的燃烧特性与乙炔气不同,所使用的割炬也有所不同:它()了低压氧喷嘴孔径及燃料混合气喷口截面,还扩大了对吸管圆柱部分的孔径。
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下列金属不能能用氧乙炔火焰进行切割的是()
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下列金属不能采用氧—乙炔焰切割的有:()。
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在乙炔气割中,切割平面度指的是()。
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气割时被切割氧流吹落的是熔化状态的金属。
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下列金属中气割性能最差的是()。
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采用氧乙炔气割的金属中,切割性较好的是()。
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氧熔剂切割铬钢时,割嘴与金属表面距离应比普通气割时稍大些,约为()mm
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气割(氧—乙炔焰)可用来切割碳钢、合金钢、铸铁及铜金属。
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氧-乙炔焰切割时,对被切割金属预热应采用()。
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氧乙炔气割与机械切割相比,其缺点是劳动强度大,薄板切割时会变形,而且仅适用于()的切割。
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在气焊和气割的操作中,使氢气或乙炔气体在氧气里燃烧,能产生高达3000℃以上的氢氧焰或氧炔焰,用来焊接或切割金属。
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氧-乙炔气割时利用易燃气体和助燃气体混和燃烧的火焰作为热源,将金属加热到熔点,并在氧气射流中剧烈氧化使其局部(),然后由高压氧气流使金属切开。
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气割时若发生鸣爆回火而熄灭,应迅速关闭切割氧调节阀和预热氧调节阀,阻止氧气倒流入乙炔管内。
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氧乙炔气割与机械切割相比具有设备简单()和效率较高等优点。
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气割金属时,金属在切割氧流中的燃烧应是()。
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采用氧—乙炔切割金属时,金属氧化物的熔点应低于该金属的熔点,而且氧化物的流动性应较好。此题为判断题(对,错)。
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气割结束后,应先关闭乙炔,抬起割炬,再关闭切割氧,最后关闭预热氧。
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制作和安装金属结构构件时,采用氧-乙炔焰切割不锈钢。()
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采用氧—乙炔切割金属时,金属的燃点必须比该金属的熔点高。此题为判断题(对,错)。
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利用氧——乙炔预热火焰使金属在纯氧气流中燃烧生成熔渣的切割方法是()。
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在乙炔气割中,切割面平面度指的是()
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