焊接熔池结晶后,焊缝杂质多聚集在焊缝边缘。
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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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电弧焊是利用电弧热源加热零件实现()焊接的方法。焊接过程中电弧把电能转化成热能和机械能,加热零件,使焊丝或焊条熔化并过渡到焊缝熔池中去,熔池冷却后形成一个完整的焊接接头。
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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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焊接钢时,在熔池中添加一些铜,不会促使焊缝产生热裂纹。
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埋弧焊时,熔池处于()位置冷凝结晶时,焊缝成形最佳。
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当熔池中杂质多,焊缝冷却速度快,且存在很大应力时,在弧坑处极易产生热裂纹。
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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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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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热输入的大小决定了焊缝熔池一次结晶组织和二次结晶组织的特征和粗细。在满足工艺和操作要求的条件下,应采用较小的热输入。
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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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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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焊接熔池结晶后,焊缝中的杂质大多都聚集在()。
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焊缝熔池的一次结晶过程包括熔池晶核的形成和熔池晶核的成长。
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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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为保证焊缝金属的力学性能,必须在熔池结晶前进行脱氧,使焊缝中氧化夹杂物减少到最低程度()
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