焊接接头热影响区的组织主要取决于焊接线能量,过大的焊接线能量则造成晶粒粗大和脆化,降低焊接接头的韧性。()
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低合金结构钢焊接时,过大的焊接热输入会显著降低接头的()。
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焊接线能量()时,热影响区宽度增大
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试述线能量对焊接接头的冷裂纹的影响。
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焊接接头热影响区的最高硬度可用来判断钢材的()。
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调质处理后,焊接接头可以得到稳定的()回火索氏体组织,获得优良的综合力学性能,从而提高焊缝和热影响区的性能。
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随着焊接线能量(或热输入)的增大,热影响区()
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低合金结构钢焊接时,过大的焊接热输入会降低接头的()。
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焊接线能量直接影响焊接热循环的特征,从而改变焊接加热过程中的(),对焊接接头的组织和性能有很大影响。
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低合金钢焊接时,过大的焊接热输入会降低接头的()。
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减小热影响区的宽度,不能提高焊接接头的性能。
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焊接接头热影响区的脆性转变温度往往比母材提高(),所以是焊接的薄弱环节之一。
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焊接线能量越大、导热系数越小,热影响区的在相变温度以上的停留时间也越长。
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低合金结构钢与低碳钢焊接时,为了减少焊接接头热影响区的淬硬倾向和消除冷裂纹,可用()。
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焊接接头热影响区的最高硬度可用来判断刚材的()。
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根据GB50235规定,合金钢管道焊接接头热处理后,焊缝、热影响区的硬度值不宜超过母材硬度的()。
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随着焊接线能量(或热输入)的增大,热影响区()。
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对于一些重要的焊接结构,焊接线能量过大,会增加焊接接头的抗冷裂性能。
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根据GB50235规定,碳素钢管道焊接接头热处理后,焊缝、热影响区的硬度值不宜超过母材硬度的()。
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焊件热影响区的大小和组织变化的程度决定于()、焊接参数、接头形式和()等因素。
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钢轨的焊接质量不仅取决于焊缝,而且取决于热影响区的组织和性能。
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焊接接头热影响区的组织主要取决于焊接线能量,过大的焊接线能量则造成晶粒粗大和脆化,降低焊接接头的韧性()
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焊缝中的魏氏体组织,主要出现在()的焊接热影响区的过热段。
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焊接可热处理强化的铝合金时,由于焊接热量的影响,会使基体金属近缝区的力学性能变坏,使接头性能弱化,并且焊接热输入越大,性能降低的()。
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采用小线能量焊接可以减小热影响区的宽度。
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