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直流弧焊发电机下降外特性的获得,一般是使工作磁通随(  )的增加而迅速降低

A、 焊接电压

B、 焊接速度

C、 焊接电流

D、 焊接线能量

答案:C

解析:这道题考察的是直流弧焊发电机下降外特性的实现原理。

首先,理解直流弧焊发电机的下降外特性是关键。下降外特性是指在焊接过程中,随着焊接电流的增加,焊接电压(或电弧电压)会自动下降的一种特性。这种特性有助于在焊接过程中保持电弧的稳定性和焊接质量。

接下来,分析各个选项:

A. 焊接电压:焊接电压是焊接过程中的一个重要参数,但它不是导致工作磁通变化的原因。实际上,是焊接电流的变化影响了工作磁通,进而影响了焊接电压,形成下降外特性。因此,A选项错误。

B. 焊接速度:焊接速度主要影响焊接热输入和焊缝成形,与工作磁通和焊接电压的直接关系不大。它并不直接导致工作磁通随某参数的增加而迅速降低,因此B选项错误。

C. 焊接电流:在直流弧焊发电机中,为了获得下降外特性,通常会设计一种机制,使得工作磁通随焊接电流的增加而迅速降低。这是因为焊接电流的增加会导致铁心饱和,进而减少工作磁通,使得焊接电压下降。这正是下降外特性的实现原理,因此C选项正确。

D. 焊接线能量:焊接线能量是焊接过程中热输入的一个度量,它综合考虑了焊接电流、电压和速度等多个因素。然而,它并不是直接导致工作磁通变化的原因,而是焊接电流、电压等参数变化后的一个结果。因此,D选项错误。

综上所述,正确答案是C,即直流弧焊发电机下降外特性的获得,一般是使工作磁通随焊接电流的增加而迅速降低。

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焊条电弧焊立焊操作时,发现椭圆形熔池下部边缘由比较平直轮廓变成鼓肚变圆时,表示熔池温度已稍高或过高,应立即灭弧,降低熔池温度,以避免产生焊瘤。
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等离子弧切割要求电源具有( )外特性。
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电阻焊电源的特点有( )
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碳钢焊条型号中第四位数字后附加“M”表示耐吸潮和力学性能有特殊规定的焊条。
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下列材料中属于晶体的是( )。
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熔化极MIG焊,不锈钢中厚板平位对接接头焊接时,要求单面焊双面成形,一般采用(  )坡口形式。
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水平转动管道焊接时,若采用左焊法,则应始终控制在与管道水平中心线夹角30°-50°的范围内进行焊
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奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接时,焊缝的成分和组织决定于母材的熔合比。
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奥氏体不锈钢的焊接热影响区可分为( )、σ相脆化区和敏化区三个区域。
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领取生产任务单、图纸和焊接工艺卡片的时间属于(  )
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直流弧焊发电机下降外特性的获得,一般是使工作磁通随(  )的增加而迅速降低

A、 焊接电压

B、 焊接速度

C、 焊接电流

D、 焊接线能量

答案:C

解析:这道题考察的是直流弧焊发电机下降外特性的实现原理。

首先,理解直流弧焊发电机的下降外特性是关键。下降外特性是指在焊接过程中,随着焊接电流的增加,焊接电压(或电弧电压)会自动下降的一种特性。这种特性有助于在焊接过程中保持电弧的稳定性和焊接质量。

接下来,分析各个选项:

A. 焊接电压:焊接电压是焊接过程中的一个重要参数,但它不是导致工作磁通变化的原因。实际上,是焊接电流的变化影响了工作磁通,进而影响了焊接电压,形成下降外特性。因此,A选项错误。

B. 焊接速度:焊接速度主要影响焊接热输入和焊缝成形,与工作磁通和焊接电压的直接关系不大。它并不直接导致工作磁通随某参数的增加而迅速降低,因此B选项错误。

C. 焊接电流:在直流弧焊发电机中,为了获得下降外特性,通常会设计一种机制,使得工作磁通随焊接电流的增加而迅速降低。这是因为焊接电流的增加会导致铁心饱和,进而减少工作磁通,使得焊接电压下降。这正是下降外特性的实现原理,因此C选项正确。

D. 焊接线能量:焊接线能量是焊接过程中热输入的一个度量,它综合考虑了焊接电流、电压和速度等多个因素。然而,它并不是直接导致工作磁通变化的原因,而是焊接电流、电压等参数变化后的一个结果。因此,D选项错误。

综上所述,正确答案是C,即直流弧焊发电机下降外特性的获得,一般是使工作磁通随焊接电流的增加而迅速降低。

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焊条电弧焊立焊操作时,发现椭圆形熔池下部边缘由比较平直轮廓变成鼓肚变圆时,表示熔池温度已稍高或过高,应立即灭弧,降低熔池温度,以避免产生焊瘤。
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等离子弧切割要求电源具有( )外特性。

A. 水平

B. 陡降

C. 上升

D. 多种

解析:解析这道题目时,我们首先要理解等离子弧切割的工作原理及其对电源外特性的要求。

等离子弧切割是一种利用高温等离子弧的热量使工件切口处的金属局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。这种加工过程需要电源能够提供稳定且可控的电流和电压输出。

现在,我们逐一分析选项:

A. 水平:水平外特性意味着在负载变化时,电源的输出电压基本保持不变。然而,等离子弧切割过程中,负载(即切割条件)是动态变化的,需要电源能够快速响应这些变化以维持稳定的等离子弧。因此,水平外特性并不适合等离子弧切割。

B. 陡降:陡降外特性意味着当负载电流增加时,电源电压会迅速下降。这种特性有助于在负载变化时限制电流的增加,从而保护电源和切割设备免受过大电流的冲击。对于等离子弧切割来说,陡降外特性有助于维持稳定的等离子弧,同时防止因电流过大而导致的设备损坏或切割质量下降。

C. 上升:上升外特性则与陡降外特性相反,当负载电流增加时,电源电压也会上升。这会导致在负载变化时电流进一步增加,不利于等离子弧的稳定控制,也不符合等离子弧切割的电源需求。

D. 多种:这个选项没有明确指出是哪种具体的外特性,且对于等离子弧切割来说,并不需要多种外特性来满足其工作要求。

综上所述,等离子弧切割要求电源具有陡降外特性,以便在负载变化时能够迅速限制电流的增加,从而保护设备和维持稳定的切割质量。因此,正确答案是B。

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电阻焊电源的特点有( )

A. 电流大,电压低

B. 电流小,电压高

C. 功率大,可调节

D. 功率小,可调节

E. 断续工作状态,无空载运行

解析:这道题考察的是电阻焊电源的特点。

A. 电流大,电压低:电阻焊通常需要较大的焊接电流来产生足够的热量以熔化金属,但电压相对较低,这是因为电阻焊是依靠电流通过接触电阻产生的热量来工作的,低电压可以减少电流在通过工件时的损失。因此,A选项正确。

B. 电流小,电压高:这个选项与电阻焊的实际需求不符。电阻焊需要的是大电流而不是小电流,高电压也不符合电阻焊的特点。因此,B选项错误。

C. 功率大,可调节:电阻焊的电源需要有较大的功率输出,以产生足够的热量完成焊接。同时,为了适应不同材料和焊接要求,电源的功率需要能够调节。因此,C选项正确。

D. 功率小,可调节:虽然电阻焊电源需要可调节的功率,但是“功率小”并不符合电阻焊的需求,因为功率小无法提供足够的热量来完成焊接。因此,D选项错误。

E. 断续工作状态,无空载运行:电阻焊电源通常在焊接过程中是断续工作的,即焊接时通电,不焊接时断电,这样可以避免电源空载运行,提高效率,减少能耗。因此,E选项正确。

综上所述,正确答案是ACE。

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碳钢焊条型号中第四位数字后附加“M”表示耐吸潮和力学性能有特殊规定的焊条。
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下列材料中属于晶体的是( )。

A. 食盐

B. 松香

C. 玻璃

D. 沥青

解析:选项解析如下:

A. 食盐:食盐(氯化钠)是一种典型的晶体材料。它的分子结构在微观层面上呈现出规则的几何排列,具有明确的熔点。

B. 松香:松香是一种非晶体材料,主要成分是树脂酸,其分子结构没有长程有序性,没有固定的熔点。

C. 玻璃:玻璃也是一种非晶体材料,虽然它看起来是硬的,但其内部结构是无规则的,没有固定的熔点,而是在一定温度范围内软化。

D. 沥青:沥青同样是一种非晶体材料,它是由多种有机物组成的混合物,没有固定的熔点,而是在加热时逐渐软化。

为什么选这个答案: 选A(食盐)是因为食盐具有晶体的特性,即具有规则的分子结构和明确的熔点。而其他选项B(松香)、C(玻璃)和D(沥青)都是非晶体材料,它们没有规则的分子结构和固定的熔点。因此,正确答案是A。

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熔化极MIG焊,不锈钢中厚板平位对接接头焊接时,要求单面焊双面成形,一般采用(  )坡口形式。

A. I形

B. V形

C. X形

D. Y形

解析:这道题考察的是熔化极MIG焊(金属惰性气体保护焊)在不锈钢单面焊双面成形对接接头焊接时的坡口选择。

选项解析如下:

A. I形坡口:这种坡口适用于薄板焊接,因为I形坡口简单,只需较少的熔敷金属就能完成焊接,但它在单面焊双面成形的中厚板焊接中不足以保证焊缝的根部熔合和成形。

B. V形坡口:这种坡口适用于中厚板焊接,通过设置一定的角度,可以保证焊缝根部有足够的熔池,使得焊接时能够实现单面焊双面成形,确保焊缝的根部熔合良好。

C. X形坡口:这种坡口也适用于中厚板焊接,可以实现单面焊双面成形,但由于需要从两个方向进行焊接,相对于V形坡口,操作复杂一些,且焊接量较大。

D. Y形坡口:这种坡口不如V形和X形坡口常见,通常用于特定情况,如空间受限或特殊的焊接要求。

为什么选B(V形坡口): 因为V形坡口能够满足不锈钢中厚板平位对接接头单面焊双面成形的要求,它既能保证焊缝的根部熔合,又能通过调整坡口角度来适应不同的板厚,是较为常用和合适的选择。因此,正确答案是B. V形。

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水平转动管道焊接时,若采用左焊法,则应始终控制在与管道水平中心线夹角30°-50°的范围内进行焊

解析:选项A:正确。这个选项表述的是在进行水平转动管道焊接时,如果使用左焊法,需要将焊接控制在与管道水平中心线夹角30°-50°的范围内。这看起来像是一个合理的技术要求,但实际上并不准确。

选项B:错误。这个选项表明上述的说法是错误的。实际上,在进行水平转动管道焊接时,左焊法和右焊法的选择取决于多种因素,包括焊接位置、焊接材料和焊接工艺等。左焊法通常是指焊工从右向左进行焊接,而右焊法则是从左向右焊接。控制焊接角度(30°-50°)并不是左焊法的固有要求,而是要根据具体情况来确定,比如焊接速度、熔池控制、热输入等。

选择答案B的原因是:左焊法并不要求焊工必须将焊接控制在与管道水平中心线夹角30°-50°的范围内。这个角度范围可能是针对特定情况下的焊接操作建议,而不是左焊法的通用规则。焊接工艺应当根据具体的焊接标准和实际的工作需求来确定。因此,题目中的陈述是错误的。

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奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接时,焊缝的成分和组织决定于母材的熔合比。
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奥氏体不锈钢的焊接热影响区可分为( )、σ相脆化区和敏化区三个区域。

A. 475℃脆性区

B. 过热区

C. 回火软化区

D. 回火软化区

解析:这是一道关于奥氏体不锈钢焊接热影响区划分的问题。首先,我们需要理解奥氏体不锈钢在焊接过程中,其热影响区由于经历不同的温度和时间,会产生不同的组织和性能变化。这些变化对于焊接接头的性能有重要影响。

现在,我们来逐一分析各个选项:

A. 475℃脆性区:这个区域通常与铁素体不锈钢相关,特别是当这些不锈钢在475℃左右长时间加热时,会出现一种特殊的脆性。然而,这并不是奥氏体不锈钢焊接热影响区的典型特征,因此可以排除。

B. 过热区:过热区是焊接热影响区中温度最高、组织变化最大的区域。在奥氏体不锈钢的焊接过程中,过热区可能由于高温导致晶粒粗大,进而影响焊接接头的力学性能和耐腐蚀性。这是奥氏体不锈钢焊接热影响区的一个重要部分。

C. 回火软化区:这个区域通常与经过淬火处理的钢材在较低温度下回火时出现的软化现象相关。然而,在奥氏体不锈钢的焊接过程中,并不涉及淬火和回火的热处理过程,因此这个选项不适用。

D. (重复选项,实际为C的重复):由于D选项是C选项的重复,且同样不适用于奥氏体不锈钢焊接热影响区的描述,因此也应排除。

综上所述,奥氏体不锈钢的焊接热影响区主要包括因高温作用导致的晶粒粗大的过热区,以及可能出现的σ相脆化区和敏化区。这些区域对焊接接头的性能有重要影响。因此,正确答案是B,即过热区。

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领取生产任务单、图纸和焊接工艺卡片的时间属于(  )

A. 作业时间

B. 辅助时间

C. 准备、结束时间

D. 布置工作时间

解析:这道题考察的是生产过程中的时间分类。

A. 作业时间:指的是直接用于产品加工或制造的时间,即操作者对工件进行加工的时间。

B. 辅助时间:指的是在作业过程中,不直接创造产品价值但为作业顺利进行所必需的时间,如机器调整、物料搬运等。

C. 准备、结束时间:包括生产前的准备工作时间和生产结束后的整理时间。领取生产任务单、图纸和焊接工艺卡片是为了开始作业前的准备工作,因此属于准备时间。

D. 布置工作时间:通常指的是对工作场所、机器设备等进行布置和调整的时间,以确保生产作业可以顺利进行。

根据以上解析,领取生产任务单、图纸和焊接工艺卡片是为了开始作业前做准备,所以正确答案是C. 准备、结束时间。

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