判断题

在熔渣氧化性过高,熔池温度突然冷却后又升高的情况下,就有可能发生爆发性喷溅()

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在不同的吹炼方式下,熔池的化学反应所表现形式也不同。硬吹时,载氧液滴大量进入钢中,碳氧反应激烈,熔池氧化性较弱;软吹时,则进入钢中氧少,熔渣氧化性提高() 随着加热温度的升高,氧化速度加快,形成形成氧化皮厚度就约厚,一般情况下,加热温度低于(),氧化速度很慢;温度升至()氧化急剧增加 熔渣的熔化性温度随碱度增加而()。 的液态熔渣电阻越大,则熔池可加热的温度也就越高() 产生夹渣的根本原因是熔池中熔化金属的凝固速度大于熔池中熔渣上浮的速度,当熔化金属已经凝固时,熔渣还来不及浮出,就形成了夹渣() 产生夹渣的根本原因是熔池中熔化金属的凝固速度大于熔池中熔渣上浮的速度,当熔化金属已经凝固时,熔渣还来不及浮出,就形成了夹渣。( ) 鱼肉类脂肪在温度过高或的情况下,会氧化分解() Fe3+/Fe2+比越高,熔渣的氧化性() 在氧化精炼过程中温度过高,熔体中饱和氧化亚铜亦多,造成渣含铜高,还原时间延长() 熔池凝固太快熔渣来不及浮出,会产生夹渣。() 正确选择焊接工艺参数,防止熔池冷却过快,改善熔渣浮出条件,是防止夹渣产生的有效措施之一() 一般情况下,当温度大于570℃并有过量的氧存在,而随后又是相当快的冷却时,氧化铁皮将由()层组成。 当熔渣的氧化性增大时,则由引起的气孔的倾向增大,相反,当熔渣的,还原性增大时,则的倾向增大。 一般情况下,要求除渣温度比出钢温度高()。 电渣重熔熔化速度过快使金属熔池() 液态的熔渣密度比熔池的液态金属密度() 熔渣熔点应比金属(焊芯金属)的熔点稍高一些为宜,这样能保护熔滴过渡和熔池的被氧化。 电渣堆焊渣池是导电的,因此熔池在电磁力的作用下,使得熔池两边的熔敷金属向两侧流动,导致焊缝变宽。 电渣堆焊渣池是导电的,因此熔池在电磁力的作用下,使得熔池两边的熔敷金属向两侧流动,导致焊缝变宽() 在转炉吹炼初期,硅优先氧化。当熔池温度大致升高到()左右时,碳才能激烈氧化
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