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细丝CO2气体保护焊焊补灰铸铁有利于减少裂纹和半熔化区白口铸铁组织()
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细丝CO2气体保护焊焊补灰铸铁有利于减少裂纹和半熔化区白口铸铁组织()
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粗丝CO2气体保护焊时,熔滴应采用过渡;细丝CO2气体保护焊时,熔滴应采用短路过渡()
细丝CO2气体保护焊时,熔滴应采用短路过渡;粗丝CO2气体保护焊时,熔滴应采用颗粒状过渡()
灰铸铁CO2气体保护焊的补焊方法有()两种。
细丝CO2气体保护焊的焊丝直径()。
细丝CO2气体保护焊时,熔滴过渡形式一般都是()。
由于细丝CO2气体保护焊的工艺比较成熟,因此比粗丝CO2气体保护焊应用广泛。()
细丝CO2气体保护焊CO2气体流量应大于15L/min()
细丝CO2气体保护焊时,熔滴过渡形式一般都是()过渡。
细丝CO2气体保护焊时,通常采用等速送丝。 ( )
细丝CO2气体保护焊使用的焊丝直径是mm()
细丝 CO2气体保护焊的焊丝伸出长度为()mm
细丝CO2气体保护焊的电源外特性曲线是()。
细丝CO2气体保护焊的焊丝伸出长度为()mm。
细丝CO2气体保护焊时,熔滴过渡形式一般都是喷射过渡。()
细丝CO2气体保护焊时,使用的电源外特性是()。
细丝CO2气体保护焊使用的焊丝直径≤2.0mm()
CO2气体保护焊由于明弧、无渣,因此有利于实现机械化和自动化焊接。
细丝CO2气体保护焊通常采用短路过渡,不是为了()。
灰铸铁CO2气体保护焊时,坡口角度应保证焊枪和焊丝能伸入坡口底部,通常为()。
细丝CO2气体保护焊由于采用焊丝直径较,电流密度较()
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