镍与硫、磷和NiO等都能形成(),且焊缝为粗大的树枝晶时,在焊接应力作用下易形成热裂纹。A、气孔和夹渣B、柱状晶C、低熔点共晶

镍与硫、磷和NiO等都能形成(),且焊缝为粗大的树枝晶时,在焊接应力作用下易形成热裂纹。

  • A、气孔和夹渣
  • B、柱状晶
  • C、低熔点共晶

相关考题:

焊接区域的氢会使焊缝金属产生的焊接缺陷是()。 A、气孔和冷裂纹B、裂纹和夹渣C、气孔和夹渣D、夹渣和焊透

结晶裂纹产生的主要原因是熔池在结晶过程中存在着低熔点共晶物,当()足够大时,就形成裂纹。 A.工件变形B.焊接拉伸应力C.焊接压缩应力

用镍基焊条补焊铸铁时由于镍与硫能形成低熔点共晶,故具有()裂纹倾向。 A.热B.冷C.再热

当焊接速度较大时,成长的柱状晶在焊缝中心附近相遇,溶质和杂质都聚集在这里,从而出现区域偏析,在应力作用下,容易产生()裂纹。A、纵向B、横向C、斜向D、表面

硫和磷是钢中极易()元素,由于它可能在钢的局部区域形成低熔点共晶,从而引起结晶裂纹。A、结晶B、脆化C、氧化D、偏析

低熔点共晶的存在是冷裂纹产生的内因,焊接拉应力是冷裂纹形成的外因,外因通过内因而起作用。

下列哪一因素不是导致冷裂纹产生的原因()A、焊缝和热影响区的含氢量B、热影响区的淬硬程度C、焊接应力的大小D、焊缝中低熔点共晶物的含量

一次结晶的晶粒越粗大,柱状晶的方向越明显,则产生()A、夹渣倾向越大B、气孔倾向越大C、裂纹倾向越大D、焊接缺陷可能性越小

熔池中的低熔点共晶物是形成()要的原因之一。A、热裂纹B、冷裂纹C、再热裂纹

在钢轨焊接接头形成过程中,形成的柱状晶的生长方向与散热方向相同,柱状晶对焊缝的力学(机械)性能又有显著影响。

产生气孔的原因之一为()。A、焊件表面及坡口有水、油、锈、漆等脏污物B、焊接电流过小,熔渣来不及浮出即凝固C、焊缝金属中的低熔点共晶物在快速冷却时造成晶间偏析

焊接热裂纹可看成是拉应力和()两者联合作用而形成的。A、氧化物B、氢C、淬硬组织D、低熔点共晶

奥氏体不锈钢焊接时产生热裂纹的原因之一是()等元素形成低熔点共晶杂质偏析比较严重。A、碳B、锰C、硅D、硫E、磷F、镍

结晶裂纹产生的主要原因是熔池在结晶过程中存在着低熔点 共晶物,当()足够大时,就形成裂纹。A、工件变形B、焊接拉伸应力C、焊接压缩应力

用镍基焊条补焊铸铁时由于镍与硫能形成低熔点共晶,故具有()裂纹倾向。A、热B、冷C、再热

硫会使焊缝形成(),所以必须脱硫。A、冷裂纹B、热裂纹C、气孔D、夹渣

碳钢或低合金钢焊缝中含硫量偏高时,能形成(),并与铁作用形成熔点只有998°C的低熔点共晶。A、FeSB、SiO2C、MnSD、MoS

硫和磷在钢中能形成多种低熔点共晶,并在结晶过程中极易形成液态薄膜,因而裂纹倾向显著增大。

由于焊接高温过程中,奥氏体晶界上的低熔共晶被重新熔化,金属的塑性和强度急剧下降,同时在拉伸应力作用下沿奥氏体晶界开裂,而形成液化裂纹。

焊缝中的硫和磷可形成多种()共晶物如Fe+FeS、FeS+FeO和Ni+Ni3S2等,它们可在晶体表面形成液态薄膜而消弱晶体间的联结能力,因而增加结晶裂纹倾向。A、低熔点B、高熔点C、沸点D、结晶

热裂纹可以看成是拉应力和低熔点共晶两者共同作用而形成的。

热裂纹产生的主要原因是熔池在结晶过程中,存在着()。A、淬硬组织B、焊接拉应力C、焊接压缩应力D、低熔点共晶物和杂质

镍与硫、磷和NiO等都能形成(),且焊缝为粗大的树枝晶时,在焊接应力作用下易形成热裂纹。A、气孔和夹渣B、柱状晶C、低熔点共晶

关于镍合金的焊接描述正确的是:()A、由于Ni和S、P容易形成低熔点共晶物,因此,镍合金焊接时容易形成热裂纹B、焊接区有油漆,氧化物时,还易引起气孔C、镍合金焊接时,还易出现冷裂纹,因此焊前一般要预热D、镍合金焊接时,为了防止气孔,可选含有Ti、Al、Nb的填充材料

单选题以下关于焊缝区组织的描述,错误的是()A焊缝金属是直接由液态金属结晶而得到的铸造组织B结晶从熔池边缘开始,呈柱状晶(晶粒较粗大)成长C粗大的柱状晶沿熔池壁方向成长D最后结晶部位位于熔池中部,形成八字柱状树枝晶

多选题焊接熔池的结晶时,熔池体积小,冷却速度大,焊缝中以()为主。A柱状晶B等轴晶C平面晶D胞状树枝晶

单选题碳钢或低合金钢焊缝中含硫量偏高时,能形成(),并与铁作用形成熔点只有988℃的低熔点共晶。AFeSBSiO2CMnSDMoS

单选题一次结晶的晶粒越粗大,柱状晶的方向越明显,则产生()A夹渣倾向越大B气孔倾向越大C裂纹倾向越大D焊接缺陷可能性越小