短路过渡时,表面张力可帮助熔滴向熔池过渡,使短路过渡顺利进行。

短路过渡时,表面张力可帮助熔滴向熔池过渡,使短路过渡顺利进行。


相关考题:

CO2气体保护焊的熔滴过渡形式主要有() A、粗滴过渡和喷射过渡B、短路过渡和渣壁过渡C、短路过渡和喷射过渡D、粗滴过渡和短路过渡

细丝C02焊时、熔滴过渡形式一般都是()。 A、短路过渡B、细颗粒过渡C、粗滴过渡D、喷射过渡

仰焊时,有利于熔滴向熔池过渡的力时()。 A、表面张力B、重力C、气体吹力D、等离子流力

焊接时药皮熔化形成套筒状态,这样不仅增大电弧吹力,促进熔滴向熔池过渡,而且可使电弧( ) 、( ) 飞溅。

金属熔滴向熔池过渡的形式大致可分为()三种。A、滴状过渡B、粗滴过渡C、喷射过渡D、细颗粒过渡E、短路过渡

弧焊时,在焊条端部形成的向熔池过渡的液态金属滴叫熔滴。熔滴向熔液转化的过程叫熔滴过渡。()

CO2气体保护焊的熔滴过渡形式主要有()两种。A、粗滴过渡和短路过渡B、粗滴过渡和喷射过渡C、短路过渡和渣壁过渡D、短路过渡和喷射过渡

MIG/MAG焊熔滴过渡方式有:()A、短路过渡B、自由过渡C、渣壁过渡D、喷射过渡

中等电流规范二氧化碳气体保护焊时,因弧长较短同时熔滴和熔池都在运动,熔滴与熔池极易发生短路过渡。

熔滴过渡有几种形态()。A、滴状过渡B、短路过渡C、喷射过渡D、自然过渡

当电弧长度超过一定值时,熔滴依靠表面张力的作用,自由过渡到熔池,而不发生短路的熔滴过渡形式称为()过渡。A、搭桥B、滴状C、短路D、喷射

CO2焊时熔滴过渡形式主要有()。A、短路过渡B、断路过渡C、粗滴过渡D、喷射过渡

熔化极气体保护焊时,当焊接电流比短路过渡大,但比相应的喷射过渡临界电流小,电弧电压较高时,熔滴呈粗大颗粒状向熔池自由过渡的形式叫()。A、粗滴过渡B、轴向粗滴过渡C、非轴向粗滴过渡D、喷射过渡

在任何焊接位置,电磁压缩力的作用,都能促使熔滴向熔池过渡。

药皮在焊接中形成喇叭状套筒,使电弧热量集中,可减少飞溅,有利于熔滴向熔池过渡,提高了()。A、工作效率B、焊接效率C、电流强度D、熔敷系数

镍及镍合金的熔化极氩弧焊时,熔滴过渡的主要形式有()A、喷射B、脉冲喷射C、熔滴过渡D、短路过渡

熔滴的重力,在任何焊接位置都是促使熔滴向熔池过渡的力。

CO2气体保护焊焊接厚板工件时,熔滴过渡的形式应采用()。A、颗粒过渡B、射流过渡C、短路过渡

任何焊接位置,电磁压缩力的作用方向都是使熔滴向熔池过渡。

使用酸性焊条时,熔滴过渡形式为()。A、细颗粒过渡B、大颗粒过渡C、短路过渡D、喷射过渡

使用酸性焊条时,熔滴的过渡形式为()。A、细颗粒过渡B、大颗粒过渡C、短路过渡D、射流过渡

当采用细丝熔化极氩弧焊时,熔滴过渡的形式可以选用短路过渡。

斑点压力的作用方向总是阻碍熔滴向熔池过渡。

关于熔滴过渡说法正确的是:()A、喷射过渡适合打底焊缝B、短路过渡适合仰焊位置C、中间过渡是小颗粒熔滴过渡D、短路过渡是在大电流大电压时得到的

熔化极氩弧焊为使熔滴出现(),其电源极性应选用直流反接。A、粗滴过渡B、短路过渡C、颗粒状过渡D、喷射过渡

除平焊位置外,电磁压缩力都是阻碍熔滴向熔池过渡的力。

单选题关于熔滴过渡说法正确的是:()A喷射过渡适合打底焊缝B短路过渡适合仰焊位置C中间过渡是小颗粒熔滴过渡D短路过渡是在大电流大电压时得到的