预热火焰使钢材表面上的氧化皮剥离和熔化,便与切割氧射流与铁化合。

预热火焰使钢材表面上的氧化皮剥离和熔化,便与切割氧射流与铁化合。


相关考题:

使用氧-乙炔火焰切割的实质,是使金属()。 A、燃烧B、熔烧C、熔化D、汽化

预热火焰的作用是把金属割件加热,并始终保持能在氧气流中燃烧的温度,同时使钢材表面上的氧化皮剥离和熔化,便于切割氧射流与铁化合。()此题为判断题(对,错)。

调整火焰时,应在切割氧射流开启前进行,以防止预热火焰发生变化。( )

与氧—乙炔火焰切割相比,氧—丙烷火焰切割的优点有( )。A:火焰温度较高,切割预热时间短B:点火温度高,切割时的安全性能高C:成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小D:选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

与氧气-乙炔火焰切割相比,氧-丙烷火焰切割的优点有( )。A.火焰温度较高,切割预热时间短B.点火温度高,切割时的安全性能高C.成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小D.选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

与氧—乙炔火焰切割相比,氧—丙烷火焰切割的优点有( )。A.火焰温度较高,切割预热时间短B.点火温度高,切割时的安全性能高C.成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小D.选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

与过氧—乙炔火焰切割相比,氧—丙烷火焰切割的优点有()。A:火焰温度较高,切割预热时间短B:点火温度高,切割时的安全性能高C:成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小D:选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

预热火焰的作用是把金属割件加热,并始终保持能在氧气流中燃烧的温度,同时使钢材表面上的氧化皮剥离和熔化,便于切割氧射流与铁化合。A对B错

调整火焰时,应在切割氧射流开启前进行,以防止预热火焰发生变化。A对B错

氧——乙炔切割过程中,()的过程A、预热——燃烧——熔化——吹渣B、预热——燃烧——吹渣C、预热——熔化——吹渣D、预热——加温——吹渣

随着工件厚度的减少,气割时应。()A、切割氧压力增加B、切割氧压力减少C、切割速度慢D、预热火焰能率增加E、预热火焰能率减少

气割时先用氧-乙炔预热火焰将钢板割缝边缘预热到燃点()然后缓慢开启切割氧气阀门切割氧(即高速纯氧)使金属剧烈燃烧,并将生成氧化物(熔渣)吹掉。A、约600℃B、约800℃C、约1000℃D、约1300℃

()是利用可燃气体与氧气混合燃烧的火焰热能将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割氧流,使金属剧烈氧化并放出热量,利用切割氧流把熔化状态的金属氧化物吹掉,而实现切割的方法。A、电焊B、气体保护焊C、气焊D、气割

根据预热氧与预热煤气混合方式不同,火焰切割枪可分为内混式和()

火焰切割的过程应该是()。A、切割――熔化――氧化B、氧化――熔化――切割C、熔化――切割――氧化D、熔化――氧化――切割

材料切口整个厚度的金属()速度与气割速度相一致。A、火焰能率B、切割C、熔化D、氧化

下列切割方法能实现熔化切割的是()A、氧-乙炔火焰切割B、氧-丙烷火焰切割C、激光切割D、等离子切割

下列切割方法属于熔化割的是()A、氧-乙炔火焰切割B、氧-丙烷火焰切割C、激光切割D、等离子切割

氧气切割是金属在切割氧射流中剧烈燃烧,同时生成氧化物,熔渣和产生大量的反应热,并利用切割氧的()吹除熔渣,使割件形成切口的过程。

氧-乙炔气割时利用易燃气体和助燃气体混和燃烧的火焰作为热源,将金属加热到熔点,并在氧气射流中剧烈氧化使其局部(),然后由高压氧气流使金属切开。A、燃烧;B、熔化;C、溶解;D、升华。

预热火焰的作用是把金属割件加热,并始终保持能在氧气流中燃烧的温度,同时使钢材表面上的氧化皮剥离和熔化,便于切割氧射流与铁化合。

调整火焰时,应在切割氧射流开启()进行,以防止预热火焰发生变化。A、后B、前

单选题气割切割速度与工件厚度和()有关。A割嘴形状B切割氧的压力C预热火焰能率

判断题预热火焰的作用是把金属割件加热,并始终保持能在氧气流中燃烧的温度,同时使钢材表面上的氧化皮剥离和熔化,便于切割氧射流与铁化合。A对B错

单选题调整火焰时,应在切割氧射流开启()进行,以防止预热火焰发生变化。A后B前

单选题喷熔(即喷焊)是利用()把合金粉末加热至熔化状态,用专用喷枪喷至经预处理的零件表面上,并用火焰使之重新熔化,将涂层熔焊在零件表面上的工艺。A电弧B氧-乙炔火焰C氢-氧火焰D等离子流

判断题调整火焰时,应在切割氧射流开启前进行,以防止预热火焰发生变化。A对B错