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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()
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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()
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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。
在焊接不锈钢时,氧气和氩气混合保护气体中氧气的体积分数宜为()。
在焊接不锈钢时,氧气和氩气混合保护气体中氧气的体积分数宜为()
在焊接不锈钢时,氧气和氩气混合保护气体中氧气的体积分数宜为()
CO2气体保护焊焊接薄件时,熔滴应该采用()。
CO2气体保护焊采用大电流、高电压进行焊接时,熔滴呈()过渡
CO2气体保护焊采用小电流、低电压进行焊接时,熔滴呈()过渡
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()。
O2气体保护焊焊接薄件时,熔滴过渡应采用形式()
C02气体保护焊焊接薄件时,熔滴过渡应采用形式()
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( )
气体保护焊常用氩气和氧气构成保护气体。()
熔化极氩弧焊时,氩气中加入一定量的氧气可以有效的克服焊接不锈钢时的阴极飘移现象()
CO2气体保护焊焊接薄板及全位置焊接时,熔滴过渡的形式通常采用()。
C02气体保护焊焊接薄板及全位置焊接时,熔滴过渡的形式通常采用( )。
CO2气体保护焊焊接厚板工件时,熔滴过渡的形式应采用( )。
熔化极惰性气体保护焊,在保护气体氩气中加入CO2可以降低喷射过度临界电流()
在氩气中加入氧气可以稳定和控制电弧阴极斑点的位置。
在氩气中加入氧气可以稳定和控制电弧阴极斑点的位置()
熔化极氩氦混合气体保护焊时,能得到比纯氩气保护焊时更好的焊缝成形,但熔滴过渡不稳定。()
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