珠光体耐热钢中铁素体形成元素增加时,能减弱()不锈钢与珠光体耐热钢焊接接头扩散层的发展
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,最好焊缝中不要出现()。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,由于珠光体钢的稀释作用,使焊缝的奥氏体形成元素含量减少,结果焊缝中可能会出现()组织,从而恶化了接头质量,严重时甚至可能出现()。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,选择焊接方法主要考虑的原则是().
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,过渡层的宽度决定于所用的()。
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再热裂纹一般发生在含()等合金元素的低合金高强度钢、珠光体耐热钢及不锈钢中。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热泪盈眶钢焊接时,在紧靠()一侧熔合线的焊缝金属区域中,会形成和焊缝金属内部成分不同的().
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,熔合比越大越好。()
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气焊低合金珠光体耐热钢,在焊接接头中容易形成马氏体组织,在低温和结构刚性较大时,容易形成冷裂纹,还能形成难熔的(),影响焊缝金属的熔合。
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持久塑性反映了材料在()下的塑性性能,钢中加()、()元素能提高珠光体耐热钢的持久塑性。
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奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接时,焊缝的成分和组织决定于焊缝的()。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,在熔合区的珠光体母材上会形成脱碳区。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时应选择()型的焊接材料。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时填充金属有珠光体型、奥氏体型和()型三种。
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奥氏体不锈钢与珠光体钢焊接时,为能得到具有较高抗热裂性能的奥氏体+铁素体双相组织,应将熔合比控制在()以下。
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珠光体耐热钢中()形成元素增加时,能减弱()不锈钢与珠光体耐热钢焊接接头扩散层的发展。
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珠光体耐热钢与马氏体耐热钢焊接时,最好选用奥氏体不锈钢焊条。()
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,在紧靠珠光体钢一侧熔合线的焊缝金属中,会形成和()内部成分不同的过渡层。
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增加奥氏体不锈钢中的含镍量,可以减弱奥氏体不锈钢与珠光体耐 热钢焊接接头中的扩散层。此题为判断题(对,错)。
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,由于珠光体耐热钢的稀释作用,焊缝可能会出现马氏体组织。()
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时,由于珠光体钢的稀释作用,使焊缝的()形成元素含量减少,结果焊缝中可能会出现()组织,从而恶化了接头质量,严重时甚至可能出现()。
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珠光体耐热钢中 C 形成元素增加时能减弱奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接接头中扩散层的发展()
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奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时应选择 C 型的焊接材料()
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奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接时,较为理想的焊接材料是镍基合金型。()
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焊接奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢,在熔合区的珠光体母材一侧会形成增碳层。()