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1)  dropping poing transition
滴状过渡
2)  droplet transfer
熔滴过渡
1.
Analysis of stability in droplet transfer process of GMAW based on self-correlation;
GMAW熔滴过渡过程稳定性自相关分析
2.
Influence of parallel waveform control on arc welding droplet transfer;
并联式波形控制对熔滴过渡的影响
3.
Research on arc shape and droplet transfer behavior of flux cored arc welding;
药芯焊丝电弧焊电弧形态与熔滴过渡行为的研究
3)  Metal transfer
熔滴过渡
1.
Edge detection of metal transfer image based on wavelet transform;
基于小波变换的熔滴过渡图像的边缘检测
2.
Relation between metal transfer and porosity of titanium type gas shielded flux-cored wire;
钛型气保护药芯焊丝熔滴过渡与气孔(压坑)的关系
3.
Study on metal transfer of MIG/MAG;
熔化极气体保护焊熔滴过渡研究
4)  projected transfer
射滴过渡
1.
Based on the theory of eletrodynamics and other related subjects, an energy model was established for studying the mechanism of projected transfer mode by introducing “Surface Evolver” as a means of FEM analysis, by commutating and presenting the energy (eletromagnetic, gravity and so on) in the droplet transfer system.
为研究MIG MAG焊的射滴过渡机制 ,引入SurfaceEvolver软件作为有限元分析手段 ,根据电动力学和其它相关学科的基础理论 ,通过对射滴过渡系统中电磁能和重力势能的数学变换和描述 ,建立了适合于该软件运行条件的射滴过渡能量模型 。
2.
The most expected transfer mode in MAG welding of steel is the projected transfer.
射滴过渡是钢焊丝MAG焊接中公认的理想过渡形式。
5)  globular transfer
大滴过渡
6)  particle transfer
溶滴过渡
补充资料:无柄液滴法、躺滴法、座滴法等
分子式:
CAS号:

性质:又称无柄液滴法、躺滴法、座滴法等。根据液面外形求算表(界)面张力的一种方法。当待测液液滴稳定地停在水平固体表面上,其外形与液体表面张力γ有关。根据巴什弗思–亚当斯(Bashforth-Adams)方程可有以下关系式ρ1和ρ2分别为待测液体及液滴外介质的密度,g为重力加速度,β为形状因子,b为大小因子。当液体与固体表面接触角大于90°时可根据测出的液滴的赤道半径及其与液滴顶点的垂直距离数值查表得出相应的β及b值,从而算出表面张力γ。本法简便,适用于吸附平衡时间长的体系和低表面张力的测定;也能用于测定界面张力及熔融金属的表(界)面张力。

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