气电立焊时,线能量增大,热影响区宽度增大,加热到高温的区域增宽,在高温的停留时间增长,同时冷却速度减慢。

气电立焊时,线能量增大,热影响区宽度增大,加热到高温的区域增宽,在高温的停留时间增长,同时冷却速度减慢。


相关考题:

小热输入施焊可以缩小焊接加热区的高温范围和存留时间,()热应力引起的热应变量及应变区范围,从而降低焊后残余应力。 A、增大B、减小C、不变D、改变

当高能电子束能量增大时,其PDD曲线随能量变化的关系是A、PDD表面剂量减少、坪区增宽、剂量梯度减少以及X射线污染增加B、PDD表面剂量增加、坪区增宽、剂量梯度减少以及X射线污染增加C、PDD表面剂量增加、坪区变窄、剂量梯度减少以及X射线污染增加D、PDD表面剂量增加、坪区增宽、剂量梯度增大以及X射线污染增加E、PDD表面剂量增加、坪区增宽、剂量梯度减少以及X射线污染减少

由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,对于高能X(γ)射线A、能量增大时,表面剂量增加,建成区变窄,最大剂量深度减少B、能量增大时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度增加C、能量增大时,表面剂量减少,建成区变窄,最大剂量深度增加D、能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,最大剂量深度增加E、能量减少时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度减少

钢轨闪光焊的加热区宽时将会引起热影响区晶粒长大,晶界析出非金属夹杂物。() 此题为判断题(对,错)。

采用小线能量焊接可以减小热影响区宽度。

钢轨闪光焊K焊机采用了连续闪光加热钢轨的方式使加热区缩小,因而顶锻时()抗力增大。

焊接线能力增大时,热影响区宽度()A、增大B、一样C、以上都可能存在D、减小

焊接线能量()时,热影响区宽度增大A、增大B、以上都可能存在C、一样D、减小

气电立焊时,加热并熔化焊丝的热量有电阻热、电弧热和化学热。

气电立焊电流密度高,焊接线能量小

随着线能量(或热输入)的增大,加热区宽度增加,热压缩塑性变形区也增加,因而导致焊接残余变形()。A、减小B、增大C、不变

随着焊接线能量的增大,热影响区变小。

线能量增大时,热影响区宽度(),加热到高温的区域(),在高温的停留时间增长,同时冷却速度减慢。A、增大B、增宽C、减小D、变窄

钢轨闪光焊的加热区宽时将会引起热影响区晶粒长大,晶界析出非金属夹杂物。

采用小线能量(热输入)焊接可以减小热影响区的宽度。

随着线能量(或热输入)的增大,加热区宽度增加,热压缩塑性变形区也增加,因而导致焊接残余变形()。

随着焊接线能量(或热输入)的增大,热影响区()。A、变窄B、宽度不变C、变宽

气电立焊的线能量大,所以焊接质量好

气电立焊,采用单面V形坡口,为了保证焊接质量,随着板厚增大,坡口角度也相应增大。

焊接时,焊件在加热和冷却过程中温度随时间的变化为()。A、焊接热影响区B、焊接热循环C、焊接线能量

在电渣焊时,渣池内产生的大量电阻热可将渣池加热到()℃。

多层多道焊不仅由于线能量小而改善接头性能,而且由于后一道焊对前一道焊及其热影响区进行再加热,使组织和性能发生变化。

原发性肺动脉高压的X线表现主要为()A、右心室增大和肺动脉增宽B、右心室增大和肺静脉增宽C、右心房增大和肺动脉增宽D、左心室增大和肺静脉增宽E、以上都不对

焊接时,焊件仅在局部区域被加热到高温,离焊缝愈远,温度愈高,膨胀也愈大。

随着焊接线能量(或热输入)的增大,热影响区()。

单选题由中心轴百分深度剂量(PDD)曲线可以看出,对于高能X(γ)射线(  )。A能量增大时,表面剂量增加,建成区变窄,最大剂量深度减少B能量增大时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度增加C能量增大时,表面剂量减少,建成区变窄,最大剂量深度增加D能量增大时,表面剂量增加,建成区增宽,最大剂量深度增加E能量减少时,表面剂量减少,建成区增宽,最大剂量深度减少

单选题原发性肺动脉高压的X线表现主要为()A右心室增大和肺动脉增宽B右心室增大和肺静脉增宽C右心房增大和肺动脉增宽D左心室增大和肺静脉增宽E以上都不对