()是指在焊接过程中,熔池金属中的气体在金属冷却以前未能来得及逸出,而在焊缝金属中(内部或表面)所形成的孔穴。
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金属材料在焊接过程中的有害因素可分为()、有毒气体、高频电磁场、射线、电弧辐射、和噪声等
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焊接过程中,若发现熔池突然变大,且有流动金属时,即表明焊件已()
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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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焊接熔池一次结晶的特点是熔池体积(),冷却速度(),液态金属处于()状态,在()状态下结晶。
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CO2气体在焊接高温下分解为O2和CO,能有效隔离空气中的氮对()、熔池金属的有害作用。
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用碳化焰焊接碳钢时,由于高温液体金属吸收火焰中的碳微粒生成()将使熔池产生沸腾现象。
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焊接熔池的特殊性是:熔池的体积小,冷却速度快;熔池是在运动状态下结晶;熔池中的液态金属处于()状态。
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在焊接过程中,焊剂熔化,覆盖在熔池表面,对熔池金属起()的作用。
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()是指在焊接过程中,熔池中气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴。
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在焊接过程中,液态金属与液态熔渣和气体之间进行()等复杂的焊接冶金反应。
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熔渣除了对熔池和焊缝金属起化学和机械保护作用外,焊接过程中还与熔化金属发生冶金反应,但不影响焊缝金属的化学成分。
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气焊时的焊接火焰应对熔池进行保护,使空气中的氧和氮与液体金属发生作用。
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用氮气作保护气体焊接铜时,熔池金属流动性降低,焊缝易产生()。
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焊接电流()或焊接速度过快,熔池存在时间太短,气体来不及从熔池金属中逸出易形成气孔。
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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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在焊接过程中,焊缝两侧的母材金属在热源作用下,被快速加热和冷却,因此这部分金属将发生()
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金属材料的上屈服点是指金属试样在拉伸过程中发生屈服而首次下降前的最大应力,下屈服点是指在拉伸过程中不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。
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气孔是由于液态金属溶解有较多气体,熔池冷却速度()造成的。
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在熔滴或熔池金属中,利用溶于液态金属中的脱氧剂,直接使液态金属中的FeO(),这样的脱氧过程称为沉淀脱氧。
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焊接过程中的化学冶金,主要是液态金属与()和气体的反应。
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焊接熔池中的液体“金属”又称“熔剂”。
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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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()是指在焊修过程中基体金属基本不熔化,靠钎料熔化、润湿、扩散并填满缺陷部分而形成焊缝的一种焊接方法。
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采用CO?气体保护焊时,要解决好对熔池金属的氧化问题,一般是采用含有脱氧元素的焊丝来进行焊接。
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