焊缝中白点的出现会使焊缝金属的大大降低()
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利用二氧化碳作为保护气体焊接时,在焊接过程中会使焊缝金属氧化,并使合金元素烧损,必须在焊丝中加入一定的()。
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焊缝中的夹杂物不仅降低焊缝金属的塑性,增加低温回火(),同时也增加了产生热裂纹的倾向。
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氮是提高焊缝金属()降低()和()的元素,并在焊缝中产生气孔的主要因素之一,所以在焊缝中属于有害元素。
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化学成分相同的低碳钢焊缝金属,在不同冷却速度下也会使焊缝组织有明显的不同,冷却速度越大,焊缝金属中珠光体越多,而且越细,同时硬度()
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为增加焊缝金属的塑性,降低焊后残余应力,对16MnR的容器壳体上接管焊缝或某些较厚的角焊缝可采用()焊条。
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焊缝中的夹杂物不仅降低焊缝金属的塑性,增加低温回火(),同时也增加了产生()的倾向。
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焊接速度过大,会使焊缝中心出现纵向裂纹。
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金属碳化物在焊缝金属中会增加强度和硬度,而()降低。
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奥氏体不锈钢焊接接头中σ相的产生会使焊缝的塑性大大降低,这种现象叫σ相脆化。
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焊接区域的()会使焊缝金属产生的焊接缺陷是气孔和冷裂纹。
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氧气中含氮增多,气焊对焊缝金属的冲击韧性将大大下降。
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原料中的()等重金属会使催化剂活性、选择性大大降低。
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焊缝中含()量增加,会使焊缝强度,塑性,韧性降低,抗腐蚀性及疲劳度下降。
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当焊条直径和焊接电流一定时,电弧长度增加,电弧电压(),焊缝熔深(),空气中的()、()易于侵入金属,电弧稳定性降低。
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焊接厚板时,对接焊缝金属不仅纵向和横向收缩受阻,而且沿焊缝高度方向的收缩也被抑制,焊缝中出现()拉应力。
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焊接区域的氢会使焊缝金属产生的焊接缺陷是()。
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焊缝中的针状氮化物和磷化物夹渣会使焊缝金属()。
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氮是提高焊缝金属强度,降低塑性和韧性的元素,并且是在焊缝中产生()的主要原因之一,所以在焊缝中属于有害元素。
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原料中含铁,镍,铜,钒等重金属多,会使催化剂活性大大降低,汽油,柴油收率下降,焦炭,气体产率上升,这种现象称催化剂()。
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焊缝中的危害表现之一是降低焊缝金属的冲击韧度和抗腐蚀性()
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C02在电弧高温作用下分解为CO和原子态氧,具有强烈的氧化性,会使铁及合金元素氧化烧损,降低焊缝金属的力学性能,同时成为产生()的主要原因。
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6、氢对结构钢焊缝的有害作用主要有以下几点:氢脆、白点、气孔、组织变化等,氢是焊接冷裂纹产生的三大原因之一,须采取()等措施控制焊缝金属的含氢量。
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焊接的过程中,熔化的金属淌到焊缝以外未熔化的母材上,之后形成的金属瘤称之为焊瘤,一般在立焊和仰焊焊缝中,较少会出现这种问题。()
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氧化焰中过量中的氧会使焊缝金属形成气孔和()
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