钨极氩弧焊电弧和熔池的可见性好,焊接过程中可根据熔池的情况加以调整().
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手工钨极氩弧焊时,氩气流量偏小,气流“挺度”不足,空气易于侵入熔池,易产生()现象。
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钨极氩弧提前输送保护气C.焊后延迟停气以保护尚未冷却的熔池().
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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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焊条电弧焊过程中使电弧有规律的瞬间离开熔池,以避免焊件局部过热,而又不使焊接中断的操作法叫()。
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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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氩弧焊焊接熔池和热影响区很小因此焊件()尤其适用焊薄板。
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气体保护电弧焊采用明弧焊接、一般不必使用(),故熔池可见度好,便于操作。
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为保证焊接质量,防止空气侵入焊接熔池,钨极氩弧焊送丝时应使焊丝末端始终处于()区内,填丝动作要轻,不得扰动该区。
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焊接过程中,由于药皮里的有机物及某些碳酸盐无机物在高温作用下产生大量的中性或还原气体笼罩着电弧区和熔池,防止空气侵入,达到了保护()的目的。
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埋弧焊焊接过程中,熔化的焊剂一方面产生气和渣保护熔池和电弧,另一方面焊剂还有()作用。
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钨极氩弧焊时,电弧过短,则钨极易与焊丝或熔池相碰,造成焊缝(),并破坏电弧的稳定燃烧。
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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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气体保护焊采用明弧焊,一般不用焊剂,熔池可见度好,不受()利于实现焊接过程的机械化和自动化。
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气体保护焊电弧和熔池可见性好,操作方便,无需焊后清渣。
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钨极尖端沾上填充金属或熔池金属后,电弧会变得不集中,不稳定,甚至旋转。()
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钨极氩弧焊焊接铝合金,采用交流或直流反接电源,是利用阴极破碎作用,使()撞击熔池表面的氧化膜。
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当钨极氩弧焊采用直流正接时,能去除熔池表面生成的氧化膜。
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气体保护焊是明弧焊,这类焊接方法的熔池可见度好。()
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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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钛及其合金熔化极氩弧焊过程中,对焊接区应采取良好的保护措施,以确保焊接熔池及温度超过350℃的热影响区正反面与空气隔绝。()
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钨极氩弧焊时,电弧果断,则钨极易与焊丝或熔池相碰,造成焊缝()并破坏电弧的稳定燃烧
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钨极氩弧焊时,电弧过短,则钨极易与焊丝或熔池相碰,造成焊缝 BC ,并破坏电弧的稳定燃烧()
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钨极弧焊焊接镍基合金过程中,焊丝加热端必须处于气体保护状态,不能用来搅动熔池。()
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>焊接过程中钨极接触熔池或焊丝是产生()的原因之一
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