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国家标准规定工业企业噪声不是(  )。

A、 不应超过65dB,最高不能超过80dB

B、 不应超过75dB,最高不能超过85dB

C、 不应超过85dB,最高不能超过90dB

D、 不应超过90dB,最高不能超过95dB

E、 不应超过95dB,最高不能超过100dB

答案:ABDE

解析:这是一道关于工业企业噪声标准的选择题。为了准确解答,我们需要参考相关的国家标准或规定,了解工业企业噪声的允许范围。

首先,我们分析题目中的各个选项:

A选项(不应超过65dB,最高不能超过80dB):这个范围远低于一般工业企业噪声的允许标准,因此不正确。
B选项(不应超过75dB,最高不能超过85dB):同样,这个范围也低于通常的工业企业噪声标准,故不正确。
C选项(不应超过85dB,最高不能超过90dB):这个范围与工业企业噪声的常规控制标准相符。在多数国家和地区,为了保护工人的听力健康,工业场所的噪声水平通常被限制在85dB以下,对于无法避免的高噪声区域,也会设定严格的最高限值,如90dB,并采取额外的防护措施。
D选项(不应超过90dB,最高不能超过95dB):这个范围超出了常规的工业企业噪声控制标准,因此不正确。
E选项(不应超过95dB,最高不能超过100dB):这个范围同样远高于常规的工业企业噪声控制标准,故不正确。

接下来,我们解释为什么选择C选项:

C选项符合工业企业噪声控制的普遍原则,即工作场所的噪声水平应尽可能低,以保护工人的听力健康。具体来说,85dB是许多国家和地区设定的长期暴露噪声的限值,而90dB则可能是针对某些特殊情况下(如短时间暴露或采取额外防护措施)的更高限值。

综上所述,C选项(不应超过85dB,最高不能超过90dB)是正确的,因为它符合工业企业噪声控制的常规标准。

因此,答案是C。

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HS331焊丝不能用来焊接(   )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-af00-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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焊接接头硬度试验方法,不能测定焊接接头的(   )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-b0c8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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斜Y形坡口对接裂纹试验规定,试件数量为(   )的说法是错误的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-b29a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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根部裂纹率不是将斜Y形坡口对接裂纹试件采用(  )后拉断或弯断,然后进行检测和计算的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-b41d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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灰铸铁焊补时,焊接接头容易产生裂纹的原因是由于(  )的说法是错误的。
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由于紫铜的导热系数大,线胀系数和收缩率较大,因此焊接时(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-b9c9-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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生产中广泛采用E309-16和E309-15焊条,焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢,只要熔合比控制在40%以下,就能得到得到(  )的焊缝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-bbe0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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选用25-13型焊接材料,进行珠光体钢和奥氏体不锈钢厚板对接焊时,可先(  ),堆焊过渡层。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-bdea-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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铸铁焊接时防止氢气孔的主要措施主要有(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-bfb0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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铝及铝合金焊接时防止气孔的主要措施有(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-c1bf-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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国家标准规定工业企业噪声不是(  )。

A、 不应超过65dB,最高不能超过80dB

B、 不应超过75dB,最高不能超过85dB

C、 不应超过85dB,最高不能超过90dB

D、 不应超过90dB,最高不能超过95dB

E、 不应超过95dB,最高不能超过100dB

答案:ABDE

解析:这是一道关于工业企业噪声标准的选择题。为了准确解答,我们需要参考相关的国家标准或规定,了解工业企业噪声的允许范围。

首先,我们分析题目中的各个选项:

A选项(不应超过65dB,最高不能超过80dB):这个范围远低于一般工业企业噪声的允许标准,因此不正确。
B选项(不应超过75dB,最高不能超过85dB):同样,这个范围也低于通常的工业企业噪声标准,故不正确。
C选项(不应超过85dB,最高不能超过90dB):这个范围与工业企业噪声的常规控制标准相符。在多数国家和地区,为了保护工人的听力健康,工业场所的噪声水平通常被限制在85dB以下,对于无法避免的高噪声区域,也会设定严格的最高限值,如90dB,并采取额外的防护措施。
D选项(不应超过90dB,最高不能超过95dB):这个范围超出了常规的工业企业噪声控制标准,因此不正确。
E选项(不应超过95dB,最高不能超过100dB):这个范围同样远高于常规的工业企业噪声控制标准,故不正确。

接下来,我们解释为什么选择C选项:

C选项符合工业企业噪声控制的普遍原则,即工作场所的噪声水平应尽可能低,以保护工人的听力健康。具体来说,85dB是许多国家和地区设定的长期暴露噪声的限值,而90dB则可能是针对某些特殊情况下(如短时间暴露或采取额外防护措施)的更高限值。

综上所述,C选项(不应超过85dB,最高不能超过90dB)是正确的,因为它符合工业企业噪声控制的常规标准。

因此,答案是C。

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相关题目
HS331焊丝不能用来焊接(   )。

A. 纯铝

B. 铝锰合金

C. 铝硅合金

D. 铝镁合金

E. 铝铜合金

解析:HS331焊丝是一种专门用于焊接铝及铝合金的材料,但并不是所有的铝合金都适合使用HS331焊丝进行焊接。以下是对各个选项的解析:

A. 纯铝:纯铝的焊接通常需要较高的焊接温度和较快的冷却速度,而HS331焊丝可能不适合纯铝的这些要求。

B. 铝锰合金:铝锰合金(如5052合金)含有较高的锰元素,其焊接特性与纯铝相似,HS331焊丝可能无法提供合适的焊接效果。

C. 铝硅合金:铝硅合金(如6063合金)含有较高的硅元素,硅能提高铝合金的熔点,HS331焊丝可能无法有效地焊接这种材料。

D. 铝镁合金:铝镁合金(如5083合金)通常具有良好的焊接性能,HS331焊丝可以用来焊接这类合金。

E. 铝铜合金:铝铜合金(如2014合金)含有较高的铜元素,铜的加入提高了合金的强度,但也使得焊接变得更加困难,HS331焊丝可能不适合焊接这类材料。

为什么选这个答案(ABCE):

HS331焊丝不适合焊接纯铝(A)、铝锰合金(B)、铝硅合金(C)和铝铜合金(E)的原因在于这些合金的化学成分和物理特性,它们可能需要特殊的焊接工艺或不同的焊丝类型来获得最佳的焊接效果。
铝镁合金(D)通常可以使用HS331焊丝进行焊接,因此不在不适用列表中。

综上所述,HS331焊丝不适合焊接的铝合金类型是纯铝、铝锰合金、铝硅合金和铝铜合金,所以正确答案是ABCE。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-af00-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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焊接接头硬度试验方法,不能测定焊接接头的(   )。

A. 布氏硬度

B. 维氏硬度

C. 马氏硬度

D. 洛氏硬度

E. 苏氏硬度

解析:这是一道关于焊接接头硬度试验方法的选择题,目的是识别出哪些硬度指标不是通过常规焊接接头硬度试验方法来测定的。我们来逐一分析各个选项:

A. 布氏硬度:布氏硬度是一种通过压头(通常是硬质合金球)以一定压力压入被测材料表面,根据压痕面积来测定材料硬度的方法。它是焊接接头硬度测试中常用的方法之一,因此A选项不符合题意。

B. 维氏硬度:维氏硬度测试也是通过压头(金刚石正四棱锥体)以一定压力压入被测材料表面,根据压痕的对角线长度来计算硬度值。这种方法同样适用于焊接接头的硬度测试,所以B选项也不符合题意。

C. 马氏硬度:实际上,在硬度测试的标准术语中,并没有“马氏硬度”这一说法。马氏体是钢的一种组织形态,与硬度测试方法无直接关联。因此,C选项是一个不存在的硬度测试方法,符合题意。

D. 洛氏硬度:洛氏硬度是通过不同形状的金刚石圆锥体或硬质合金球压头,在初试验力和总试验力作用下压入被测材料表面,根据压痕深度来确定硬度值。这也是焊接接头硬度测试中常用的方法之一,D选项不符合题意。

E. 苏氏硬度:同样地,在硬度测试的标准术语中,并没有“苏氏硬度”这一说法。这是一个虚构或不存在的硬度测试方法,因此E选项也符合题意。

综上所述,不能通过常规焊接接头硬度试验方法来测定的硬度指标是C(马氏硬度)和E(苏氏硬度),因为它们要么不存在于硬度测试的标准术语中,要么与硬度测试方法无直接关联。

因此,正确答案是C和E。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c42-b0c8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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斜Y形坡口对接裂纹试验规定,试件数量为(   )的说法是错误的。

A. 每种母材取3件

B. 每次试验取2件

C. 每种焊条取3E

D. 每种焊接工艺参数取2件

E. 每种焊接方法取3件

解析:斜Y形坡口对接裂纹试验是一种常用于评估焊接材料和焊接工艺的试验方法,目的是测试焊接接头产生热裂纹的敏感性。

A. 每种母材取3件 - 错误。因为斜Y形坡口对接裂纹试验主要评估的是焊接材料和工艺,而不是母材本身,所以对母材的数量没有特别要求。

B. 每次试验取2件 - 正确。通常为了确保试验结果的可靠性,会同时准备两件试件进行试验,如果两件试验结果一致,则认为试验有效。

C. 每种焊条取3件 - 错误。根据相关标准,每种焊条通常只需进行一次试验,即取2件试件进行试验就足够了。

D. 每种焊接工艺参数取2件 - 错误。虽然对每种焊接工艺参数确实需要取2件试件进行试验,但这个选项放在这里容易误导,因为题目要求选出错误说法。

E. 每种焊接方法取3件 - 错误。对于焊接方法,通常也是采用2件试件进行试验,而不是3件。

所以,错误的选项是A、C、D和E,正确答案是ACDE。这是因为A、C、E都提出了比实际所需更多的试件数量,而D虽然内容上看似正确,但在上下文中它是一个干扰项,因为题目要求选出错误的说法。

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根部裂纹率不是将斜Y形坡口对接裂纹试件采用(  )后拉断或弯断,然后进行检测和计算的。

A. 着色

B. 外观检验

C. 磁粉探伤

D. X射线探伤

E. 超声波探伤

解析:本题考察的是对根部裂纹率检测方法的了解。

首先,我们需要明确“根部裂纹率”的定义及其检测方法。根部裂纹率通常是通过特定的试验和检测手段来评估焊接接头根部裂纹的严重程度。在这个过程中,斜Y形坡口对接裂纹试件是一个重要的试验对象。

接下来,我们逐一分析各个选项:

A. 着色:着色检测(也称为渗透检测)是一种常用的无损检测方法,它利用渗透剂在工件表面开口缺陷中的渗透和显像剂的吸附来显示缺陷。在根部裂纹率的检测中,着色检测可以用于检测试件表面的裂纹,但不能用于拉断或弯断试件后的裂纹检测,因为此时裂纹已经扩展,不再局限于表面。因此,A选项不符合题意。

B. 外观检验:外观检验通常是通过目视或借助放大镜等工具对试件表面进行检查,以发现明显的缺陷。然而,在根部裂纹率的检测中,外观检验并不直接用于拉断或弯断试件后的裂纹检测,因为它无法准确量化裂纹的严重程度。但题目中的“不是采用”意味着这个选项是正确答案的一部分,因为题目询问的是哪些方法不是用于拉断或弯断试件后的裂纹检测。

C. 磁粉探伤:磁粉探伤是一种利用磁场和磁粉的相互作用来检测铁磁性材料表面和近表面缺陷的方法。它同样不适用于拉断或弯断试件后的裂纹检测,因为此时裂纹可能已经扩展到材料内部,超出了磁粉探伤的检测范围。因此,C选项符合题意。

D. X射线探伤:X射线探伤是一种利用X射线穿透物质并在物质内部发生衰减的原理来检测材料内部缺陷的方法。虽然X射线探伤可以检测材料内部的缺陷,但在根部裂纹率的检测中,它通常不用于拉断或弯断试件后的裂纹检测,因为这种方法更侧重于检测未破坏试件的内部结构。因此,D选项也符合题意。

E. 超声波探伤:超声波探伤是一种利用超声波在材料中的传播和反射特性来检测材料内部缺陷的方法。与X射线探伤类似,超声波探伤也不适用于拉断或弯断试件后的裂纹检测,因为它同样更侧重于检测未破坏试件的内部结构。因此,E选项也符合题意。

综上所述,正确答案是BCDE。这些选项都是不适用于拉断或弯断试件后检测根部裂纹率的方法。注意,虽然B选项(外观检验)在常规意义上不直接用于裂纹的量化检测,但根据题目的表述方式(“不是采用”),它也被视为正确答案的一部分。

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灰铸铁焊补时,焊接接头容易产生裂纹的原因是由于(  )的说法是错误的。

A. 灰铸铁强度低

B. 灰铸铁塑性极好

C. 焊接应力大

D. 工件受热不均匀

E. 焊缝含氢高

解析:灰铸铁焊补时产生裂纹的原因是焊接领域的常见问题。以下是对各选项的解析:

A. 灰铸铁强度低:这个说法不是焊接接头产生裂纹的原因。实际上,灰铸铁的强度较低可能会减少焊接裂纹的风险,而不是增加。

B. 灰铸铁塑性极好:这个说法是错误的。灰铸铁的塑性并不好,实际上它很脆,因此在焊接过程中容易产生裂纹。

C. 焊接应力大:这个选项描述的是一个正确的现象。焊接过程中会产生热应力,如果应力过大,会导致焊接接头产生裂纹。

D. 工件受热不均匀:这也是一个正确的现象。焊接过程中如果受热不均匀,会导致热应力和塑性变形不均匀,从而增加裂纹的风险。

E. 焊缝含氢高:高氢含量会导致氢致裂纹,这是一个焊接裂纹的常见原因。

根据题目要求选择错误的说法,因此:

答案: BE

B选项“灰铸铁塑性极好”是错误的,因为灰铸铁的塑性并不好,它的脆性大,焊接时容易产生裂纹。E选项虽然是一个导致焊接裂纹的原因,但根据题目的要求,需要找出错误的说法,所以E也应当选。正确答案应该只包含错误的说法,所以这里可能存在出题的失误,正确答案应该只包含B,因为E是正确的陈述。如果按照题目要求选择错误的选项,那么答案应该是B。如果题目有误,按照通常理解,正确答案应该是B。

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由于紫铜的导热系数大,线胀系数和收缩率较大,因此焊接时(  )。

A. 容易产生烧穿和塌陷使焊接接头产生冷裂纹

B. 焊件会产生较大的变形

C. 使得母材和填充金属难以熔合

D. 产生锌的蒸发,影响焊工身体健康

解析:这是一道关于紫铜焊接特性的选择题。我们需要根据紫铜的物理和化学性质,特别是其导热系数、线胀系数和收缩率较大的特点,来分析焊接时可能产生的问题。

A选项:容易产生烧穿和塌陷使焊接接头产生冷裂纹。紫铜的高导热性确实可能导致焊接时热量迅速散失,增加烧穿的风险。然而,冷裂纹通常与材料的淬硬倾向和焊接残余应力有关,紫铜并非易淬硬材料,且其焊接残余应力相对较小,因此冷裂纹不是紫铜焊接的主要问题。故A选项不正确。

B选项:焊件会产生较大的变形。紫铜的线胀系数和收缩率较大,这确实意味着在焊接过程中和焊接后,焊件可能会经历较大的尺寸变化。然而,这种变形并不等同于“较大的焊接变形”,因为适当的焊接工艺和夹具可以控制和减少这种变形。此外,题目询问的是焊接时的直接问题,而变形更多是焊接后的结果。故B选项虽有一定道理,但不是最直接的问题。

C选项:使得母材和填充金属难以熔合。紫铜的高导热性使得焊接时热量迅速从焊接区域散失,导致母材和填充金属难以达到足够的熔化温度,从而影响熔合质量。这是紫铜焊接时的一个显著问题。故C选项正确。

D选项:产生锌的蒸发,影响焊工身体健康。这里可能存在一个误解,因为紫铜本身并不含锌。然而,如果考虑到紫铜可能与其他含锌材料(如黄铜)一起使用或作为涂层存在,那么在焊接过程中,锌的蒸发确实是一个可能的问题,它可能对焊工的健康造成危害。但即使如此,这个选项更多地是关注焊接环境中的潜在危害,而非紫铜焊接时的直接问题。然而,在缺乏更具体上下文的情况下,我们可以将其视为一个与紫铜焊接相关的潜在问题,且由于其他选项存在更明显的错误,D选项在此情境下可被视为正确。但请注意,这个解释有一定的假设性。

综上所述,C选项直接指出了紫铜焊接时的一个主要问题——母材和填充金属难以熔合。而D选项虽然可能不完全准确(因为紫铜本身不含锌),但在没有其他更合适的选项时,可以视为一个与紫铜焊接相关的潜在问题。然而,从严格意义上讲,C选项是更直接、更准确的答案。但考虑到题目的表述和选项的设定,有时需要做出一些合理的推断。在这里,我们倾向于选择C选项为主要答案,同时认识到D选项在某些情境下也可能成立。但根据题目的直接性和准确性要求,C选项是最佳选择。

最终答案:C(使得母材和填充金属难以熔合)。注意:虽然D选项在某些情境下可能成立,但在此题的直接性和准确性要求下,C选项是更合适的答案。

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生产中广泛采用E309-16和E309-15焊条,焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢,只要熔合比控制在40%以下,就能得到得到(  )的焊缝。

A. 奥氏体+铁素体组织

B. 奥氏体单相组织

C. 具有较高抗裂性能

D. 冲击韧度很高

E. 硬度很高

解析:这道题考察的是焊接材料的选择与焊接接头的组织性能。

A. 奥氏体+铁素体组织:正确。使用E309-16和E309-15焊条焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢时,熔合比控制在40%以下,焊缝组织主要是奥氏体和部分铁素体,这有助于焊缝的韧性和抗裂性。

B. 奥氏体单相组织:错误。若熔合比太低,焊缝中会存在一定比例的铁素体,不会完全是奥氏体单相组织。

C. 具有较高抗裂性能:正确。铁素体的存在有助于提高焊缝的抗裂性能,尤其是在熔合比控制在40%以下时。

D. 冲击韧度很高:错误。虽然铁素体的存在可以提高焊缝的韧性,但焊缝的冲击韧度也受多种因素影响,如冷却速度、焊后热处理等,不能简单地认为焊缝冲击韧度一定很高。

E. 硬度很高:错误。焊缝的硬度受多种因素影响,熔合比控制在40%以下时,焊缝硬度不一定很高。

综上所述,正确答案是AC。

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选用25-13型焊接材料,进行珠光体钢和奥氏体不锈钢厚板对接焊时,可先(  ),堆焊过渡层。

A. 在奥氏体不锈钢的坡口上

B. 在珠光体钢的坡口上

C. 采用单道焊

D. 采用多层多道焊

E. 采用单面焊双面成型

解析:在解答这个问题时,我们首先要理解题目中的关键信息:使用25-13型焊接材料进行珠光体钢和奥氏体不锈钢厚板的对接焊,并需要堆焊过渡层。过渡层的主要目的是缓解两种不同材质钢材在焊接时因物理和化学性质差异可能导致的焊接缺陷,如裂纹、脆化等。

现在,我们逐一分析选项:

A. 在奥氏体不锈钢的坡口上:虽然过渡层可以与奥氏体不锈钢相接,但通常情况下,为了更好地控制焊接质量和减少焊接应力,过渡层会首先堆焊在物理和化学性质与奥氏体不锈钢差异较大的珠光体钢侧。因此,A选项不是最优选择。

B. 在珠光体钢的坡口上:珠光体钢与奥氏体不锈钢在化学成分、热膨胀系数和导热性等方面存在较大差异。在珠光体钢坡口上堆焊过渡层可以更有效地缓解这些差异,减少焊接过程中产生的应力和裂纹倾向。因此,B选项是正确的。

C. 采用单道焊:单道焊通常用于较薄的板材或对接缝较小的场合。对于厚板对接焊,特别是需要堆焊过渡层的情况,单道焊可能无法提供足够的熔深和熔宽,且可能导致焊接质量不稳定。因此,C选项不是最佳选择。

D. 采用多层多道焊:多层多道焊可以确保焊接过程的稳定性和焊接质量。在堆焊过渡层时,采用多层多道焊可以更好地控制焊接热输入,减少焊接应力和变形,同时确保过渡层与两侧母材的良好结合。因此,D选项是正确的。

E. 采用单面焊双面成型:这是一种焊接技术,但在此问题的上下文中,它并不直接关联到过渡层应堆焊在哪一侧或采用何种焊接方式。单面焊双面成型主要关注的是焊接效率和外观质量,而不是过渡层的堆焊位置或方式。因此,E选项与题目要求不符。

综上所述,正确答案是B和D。在珠光体钢的坡口上堆焊过渡层,并采用多层多道焊的方式,可以确保焊接过程的稳定性和焊接质量。

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铸铁焊接时防止氢气孔的主要措施主要有(  )。

A. 气焊时使用CJ201熔剂

B. 严格烘干焊条

C. 严格清理焊丝表面

D. 采用石墨型药皮焊条

E. 严格清理铸件坡口表面的油、水、锈、污垢

解析:铸铁焊接时防止氢气孔的主要措施涉及焊接过程中的材料处理和焊接技术。以下是对各个选项的解析:

A. 气焊时使用CJ201熔剂

CJ201是一种常用的熔剂,用于铸铁焊接时可以去除氧化物,但它不是专门用来防止氢气孔的。虽然使用适当的熔剂有助于提高焊接质量,但它不是防止氢气孔的主要措施。

B. 严格烘干焊条

焊条在存储和使用过程中可能会吸收空气中的水分,水分在焊接过程中会分解产生氢气,导致氢气孔的产生。因此,严格烘干焊条是防止氢气孔的重要措施。

C. 严格清理焊丝表面

焊丝表面的油、锈、污垢等杂质在焊接过程中可能会产生氢气,导致气孔。清理焊丝表面可以减少氢气的产生,是防止氢气孔的有效措施。

D. 采用石墨型药皮焊条

石墨型药皮焊条有助于提高焊接质量,但其主要作用不是防止氢气孔,而是改善焊缝的冶金质量和焊接性能。

E. 严格清理铸件坡口表面的油、水、锈、污垢

清理铸件坡口表面的杂质可以减少焊接过程中氢气的产生,从而防止氢气孔的形成,因此这也是一个重要的措施。

综上所述,选项B、C和E都是防止氢气孔的主要措施,因为它们直接关联到减少焊接过程中氢气的产生。选项A和D虽然有助于提高焊接质量,但不是直接针对防止氢气孔的主要措施。因此,正确答案是BCE。

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铝及铝合金焊接时防止气孔的主要措施有(  )。

A. 焊件背面加垫板

B. 严格清理焊丝和焊件表面

C. 氩气纯度应大于99.99 %

D. 预热降低冷却速度

E. 焊接除铝镁合金以外的铝合金时,选用含5 % Si的铝硅焊丝

解析:本题主要考察铝及铝合金焊接时防止气孔的主要措施。

A选项“焊件背面加垫板”:这个措施主要是为了保证焊接背面的成形,防止熔池金属流失或烧穿,与防止气孔无直接关系。因此,A选项不正确。

B选项“严格清理焊丝和焊件表面”:铝及铝合金焊接时,气孔的主要来源之一是焊丝和焊件表面的氧化物、油污等杂质。这些杂质在焊接过程中会分解产生气体,进而形成气孔。因此,严格清理焊丝和焊件表面是防止气孔的重要措施。B选项正确。

C选项“氩气纯度应大于99.99%”:在进行铝及铝合金的焊接时,常采用氩弧焊等保护焊方法。氩气的纯度对焊接质量有重要影响,高纯度的氩气能更有效地保护熔池,防止空气中的氧气、氮气等杂质进入熔池,从而减少气孔的产生。因此,C选项正确。

D选项“预热降低冷却速度”:预热可以降低焊接接头的冷却速度,减少焊接应力和变形,同时也有助于氢等有害气体的逸出,从而降低气孔的产生。因此,D选项也是正确的。

E选项“焊接除铝镁合金以外的铝合金时,选用含5% Si的铝硅焊丝”:这个措施主要影响的是焊缝的合金成分和力学性能,与防止气孔无直接关系。而且,并不是所有铝合金焊接时都需要使用含Si的焊丝。因此,E选项不正确。

综上所述,正确答案是B、C、D。

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