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焊缝中的残余氢和扩散氢均容易引起焊接接头的延迟裂纹。
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焊缝中的残余氢和扩散氢均容易引起焊接接头的延迟裂纹。
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接头金属中的淬硬组织、原子态氢以及焊接残余应力是引起冷裂纹的三要素。( )
焊后消氢处理主要是使扩散氢能充分从焊缝中逸出,对于防止延迟裂纹有明显的效果。
氢在焊接接头中引起的主要缺陷是()
焊接化学分析试验包括焊接材料、焊缝金属的化学成分分析,测定熔敷金属中扩散的氢含量,焊缝、焊接接头的各种腐蚀试验()
控制层间温度的目的是为了降低(),同时还可促使扩散氢逸出焊接区,有利于防止焊缝产生延迟裂纹
氢脆性、白点、显微斑点及延迟裂纹等都是由于焊缝隙中()的作用引起的。
焊后消氢处理的目的是加快焊接接头中氢的溢出,以防止冷裂纹的产生。
控制层间温度的目的是为了降低(),同时还可促使扩散氢逸出焊接区,有利于防止焊缝产生延迟裂纹。
焊接接头中的延迟裂纹是()。
产生冷裂纹的主要因素有三个方面:即();焊接接头受到较大的拘束应力;较多扩散氢的存在和聚集.
产生冷裂纹的主要因素有三个方面:即;焊接接头受到较大的拘束应力;较多扩散氢的存在和聚集()
焊接接头中,只要有氢存在就可产生氢脆裂缝()
可以在金属晶格中自由扩散的氢称为。焊缝中氢的存在会造成白点、()、气孔和冷裂纹等缺陷。
研究证明,焊接时,延迟裂纹只是在一定的温度区间( ) ℃发生,温度太高则氢易逸出,温度太低则氢的扩散受到抑制,因此都不会产生延迟裂纹。
后热处理目的主要是使焊缝中的扩散氢迅速逸出,降低焊缝和热影响区的氢含量,防止产生冷裂纹。
在寒冷条件下,采用()组织的焊接材料焊接,焊缝金属能固溶氢,限制氢向近缝区扩散,可降低接头的拘束应力。
焊接时,氢能引起焊缝产生()缺陷。
焊接时,氢会引起焊缝产生缺陷()
灰铸铁焊接时,焊接接头容易产生白口铸铁组织和裂纹。
灰铸铁焊接时,焊接接头容易产生白口铸铁组织和裂纹()
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