在CO2气体保护焊接中,为了减少飞溅和保持电弧稳定,一般采用电流等()。
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CO2气体保护焊焊接回路中()的原因是防止产生电弧燃烧不稳定,飞溅大。
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药芯焊丝CO2电弧焊药剂熔化后以熔渣和渣壳的形式覆盖在熔池表面和焊缝表面,形成对焊接区的气体、熔渣联合保护,抗气孔能力和抗侧向风能力都比单纯的CO2电弧焊()。
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CO2气体保护焊为减少飞溅应采用()
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CO2气体保护焊时,保持焊丝长度不变是保证焊接过程稳定的基本条件之一。
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CO2气体保护焊过程中,电弧燃烧的稳定性和焊缝成形的好坏取决于熔滴过渡形式。
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CO2气体保护焊接时,飞溅:()
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熔化极脉冲MAG焊,焊接不锈钢时,可在保护气体中适当加入(),以减少焊接飞溅。
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CO2气体保护焊电弧电压的大小决定()和熔滴过渡形式。它对焊缝成形、飞溅、焊接缺陷及焊缝力学性能影响很大。
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CO2气体保护焊比焊条电弧焊的飞溅少。()
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CO2电弧加热集中,焊件受热面积小,可减少焊接应力和变形,所以在焊接大型钢结构架时采用CO2气体保护焊比焊条电弧焊容易控制变形。
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CO2气体保护焊时为了减少飞溅,保持电弧稳定应用电流()。
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CO2气体保护焊时,应先引弧再通气,才能保持电弧的稳定燃烧。()
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CO2气体保护焊当焊接电流过大时飞溅将()
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为使焊接过程稳定、飞溅小、焊缝成形较好等,CO2气体保护焊通常采用()。
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焊条电弧焊和CO2气体保护焊采用直流反接时,由斑点压力引起的飞溅较为严重。()
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利用CO2气体在焊丝熔化极电弧焊中对电弧及熔化区母材进行保护的焊接方法称为()(简称CO2焊)。
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CO2气体保护焊时,如果弧长缩短,焊接电流增大,焊丝熔化速度加快,熔化焊丝的速度要()送丝速度,使电弧恢复到正常焊接时的长度,保证电弧稳定燃烧。
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在氩气中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接()金属、热导率低的金属。
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如果在焊接重要结构使用碱性低氢钠型焊条时,无论焊接厚板或薄板,均应采用(),因为这样可以减少飞溅现象和减少气孔倾向,并能使电弧稳定燃烧。
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CO2保护焊,为了减少飞溅,一般采用直流反板法焊接,焊件接()焊枪接()。
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在氩气中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接薄板金属、热导率低的金属。()
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在什么气体中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接薄板金属、热导率低的金属()
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CO2气体保护焊焊接低碳钢时,对于焊接线能量或工艺参数没有特殊要求,只要保证电弧稳定燃烧、焊缝成形良好和不产生焊接缺陷即可。此题为判断题(对,错)。
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在CO2气体保护焊施工中,为防止产生气体,减少飞溅,焊丝中必须含有适量的Si,Mn等元素以达到脱氧的目的。()
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