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等离子弧的能量集中、温度高、焰流速度大,可广泛用于( )。
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等离子弧的能量集中、温度高、焰流速度大,可广泛用于( )。
A. 切割
B. 埋弧焊
C. 堆焊
D. 钎焊
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等离子弧焊的熔透能力强,焊接速度快,温度高,能量密度集中。
非转移等离子弧工作时靠等离子焰加热焊接件,加热能量和温度均较转移弧低,因此主要用于焊接较厚的金属。
等离子喷涂技术利用等离子弧电流密度大、温度高、能量集中等优点,作为热源对工件表面热源喷涂()
等离子弧能量集中、温度高,可得到充分熔透、反面成形均匀的焊缝。
等离子弧能量集中、温度高,可得到充分熔透、反面成形均匀的焊缝()
等离子弧焊与钨极氩弧焊相比,熔透法温度高、电弧能量集中,但电弧挺直性差。
等离子弧焊产生的噪声能量集中在()。
等离子弧焊产生的噪声能量集中在()。
等离子弧焊产生的噪声能量集中在()。
等离子弧焊产生的噪声能量集中在()
等离子弧的能量集中(能量密度可达108~l09W/c㎡)()
等离子弧的能量集中(能量密度可达108~l09W/c㎡)。()
等离子切割主要是利用()的等离子弧及其焰流,熔化金属形成()。
等离子切割主要是利用()的等离子弧及其焰流,熔化金属形成()
简述等离子弧温度和能量密度显著提高的原因。
简述等离子弧温度和能量密度显著提高的原因
等离子焰热喷涂用的是非转移弧。
电弧弧柱的等离子流速度,随电流值的增加而增加。
92等离子弧的能量集中(能量密度可达108~l09W/c㎡)()
等离子弧的能量集中(能量密度可达108~109W/Cm
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)。
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