为防止和减少焊接结极的脆性断裂,应尽量采用应力集中系数小的()接头。
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如果焊接结构在材料的脆性转变温度以上工作时,焊接残余应力对脆性断裂的影响()。
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为防止脆性断裂,焊接结构使用的材料应具有较好的韧性。()
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材料在其脆性转变温度以上工作时,焊接残余应力对其脆性断裂有较大影响。()
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焊接结构在脆性转变温度以下工作时,焊接残余应力对脆性断裂的影响为()。
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为防止材质冷脆产生低应力脆性断裂,通常要求水压试验在环境温度()℃以上进行,对碳钢和16MnR钢制容器,水压试验用水温不低于()℃。
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影响钢结构(一般)脆性断裂的主要因素有:钢材本身的质量、应力集中程度、低温和应力比。
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减少焊接热输入,能防止结构产生脆性断裂。()
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当接头间壁厚差别很大时,为减少应力集中,应采用()方法,防止壁厚的突变。
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焊接结构由应力集中引起的脆性断裂要比()严重得多。
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焊接接头中的()由于应力集中系数小,所以有较高的抗脆性断裂能力。
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为了防止结极脆性断裂,除了考虑设计和制造工艺之外,在选材上还要考虑材料的()。
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在所有的焊接缺陷中,()是最危险的,最易引起焊接结极的脆性破坏。
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为防止产生脆性断裂,焊接结构的选材应考虑具有一定的止裂性能和()两个方面。
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焊接接头脆性断裂的特征是破坏应力()设计的使用应力。
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提高材料的热疲劳抗力除尽量减少零件上的应力集中,选用耐高温强度高的材料外,还应采用()措施。
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焊接结构在长期高温应力作用下,也容易产生脆性断裂。()
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如果焊接残余应力为拉伸应力,和工作应力叠加时,容易引起结构产生脆性断裂。()
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焊接结构在长期高温应力作用下,也容易产生脆性断裂。
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焊接结极质量检验项目就是检查整体焊接结极的质量。
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搭接接头由于应力集中系数比较大,所以产生脆性断裂的倾向也较大。()
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采用比实际强度更高的材料是防止焊接结构产生脆性断裂的重要措施。()
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影响金属或结极发生脆性断裂和延性断裂的内部因素是()
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为减少焊接残余应力,应尽量()。
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焊接接头脆性断裂的特征是破坏应力()设计的许用应力。
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