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在氩气中加入氧气可以稳定和控制电弧阴极斑点的位置()
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在氩气中加入氧气可以稳定和控制电弧阴极斑点的位置()
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焊接电弧中,阳极斑点的温度高于阴极斑点的温度()
熔化极氩焊时,氩气中加入一定量的气氛可以有效的克服焊接不锈钢时的阴极飘移现象
焊接电弧紧靠阴极的区域称为阴极区,阴极表面的明亮斑点称为阴极斑点,它是阴极表面上集中发射电子的地方()
在氩气中加入少量的氧气作为保护气体进行焊接时,熔滴过渡较顺利,这是因为氧气能降低()。
在氩气中加入少量的氧气作为保护气体进行焊接时,熔滴过渡较顺利,这是因为氧气能降低()
一般情况下,焊接电弧中阳极斑点温度()阴极斑点温度。
焊接电弧中,阳极斑点的温度总是高于阴极斑点的温度。
氩气的热容量和导热系数小,所以对电弧的冷却作用小,电弧在氩气中燃烧的稳定性好。 ( )
在焊条药皮中加入电离电位低的物质,可以降低电弧气氛的电离电位,因而能()电弧的稳定性
氩弧焊焊接()时,为了消除氢气孔,改善焊接工艺性能,常在氩气中加入体积分数为5%的氧气。
氩气对电弧的冷却作用小,所以电弧在氩气中燃烧时,热量损耗大,稳定性比较差。
钨极气体保护电弧焊焊接耐蚀合金时,氩气中加入少量氢气有助于避免纯镍焊接时出现气孔。
钨极气体保护电弧焊焊接耐蚀合金时,氩气中加入少量氢气有助于避免纯镍焊接时出现气孔()
熔化极气体保护焊时,氩气中加入一定比例的氧或二氧化碳,可提高电弧稳定性、增大电弧热功率,并有利于熔滴过渡和改善焊缝成形,它主要用于焊接()。
氩弧焊时,氩气保护性好,飞溅小,电弧稳定。
熔化极气体保护焊时,氩气中加入一定比例的氧或二氧化碳,可提高电弧稳定性、增大电弧热功率,并有利于熔滴过渡和改善焊缝成形,它主要用于焊接( )
钨极气体保护电弧焊焊接镍基耐蚀合金时,氩气中加入少量氢气有助于避免纯镍焊接时出现气孔。()
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。
氧气瓶可以和氩气瓶一起存储()
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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