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钨极氩弧焊时,钨极直径主要根据( )来选择。

A、 焊件厚度

B、 焊接电流大小

C、 电源极性

D、 焊丝直径

E、 电弧电压

答案:ABC

解析:这道题考察的是钨极氩弧焊(TIG焊)中钨极直径的选择依据。

A. 焊件厚度:焊件厚度会影响焊接过程中所需的焊接电流大小,进而影响钨极直径的选择。较厚的焊件可能需要更大的电流,因此需要选择较大直径的钨极。

B. 焊接电流大小:这是选择钨极直径的直接因素。钨极的直径必须与焊接电流相匹配,以确保电弧稳定和足够的熔深。如果电流过大而钨极直径过小,会导致钨极过热和烧损;反之,如果电流过小而钨极直径过大,则电弧不易维持。

C. 电源极性:电源极性(直流正接或直流反接)也会影响钨极的烧损情况,从而影响钨极直径的选择。不同极性下,钨极的烧损速率不同,因此需要根据电源极性来调整钨极直径。

D. 焊丝直径:虽然焊丝直径在一定程度上与焊接过程有关,但它并不是决定钨极直径的主要因素。焊丝直径主要影响填充金属的输入量和熔敷效率。

E. 电弧电压:电弧电压与焊接电流共同决定了电弧的热量,但它不是单独决定钨极直径的主要因素。通常,电弧电压和焊接电流是相互配合调整的。

综上所述,正确答案是ABC,因为焊件厚度、焊接电流大小和电源极性是选择钨极直径时需要考虑的主要因素。

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能够自燃的气体有( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c43-4f77-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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磁粉检测是用来检查铁磁性材料表面或近表面缺陷的一种检测方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c44-9a6a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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熔化极气体保护焊时,焊接电源的动特性主要由焊机本身的电感及焊接回路中串联的直流电感决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c44-70f0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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H08A气焊丝是用来焊接碳素结构钢的气焊丝牌号。
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氧气瓶内的气体尽量完全用尽,否则要影响氧气的灌装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c45-8dfd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对接焊缝的余高过小,在焊趾处会产生较大的应力集中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c45-5bdf-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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焊条电弧焊的焊接参数主要包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c43-e34f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列( )不属于珠光体耐热钢。
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道德是一种(  ),是人们共同生活及其行为的准则与规范。
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进行着色探伤时,我们从显现出来的图像情况可以判别出缺陷的(  )。
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钨极氩弧焊时,钨极直径主要根据( )来选择。

A、 焊件厚度

B、 焊接电流大小

C、 电源极性

D、 焊丝直径

E、 电弧电压

答案:ABC

解析:这道题考察的是钨极氩弧焊(TIG焊)中钨极直径的选择依据。

A. 焊件厚度:焊件厚度会影响焊接过程中所需的焊接电流大小,进而影响钨极直径的选择。较厚的焊件可能需要更大的电流,因此需要选择较大直径的钨极。

B. 焊接电流大小:这是选择钨极直径的直接因素。钨极的直径必须与焊接电流相匹配,以确保电弧稳定和足够的熔深。如果电流过大而钨极直径过小,会导致钨极过热和烧损;反之,如果电流过小而钨极直径过大,则电弧不易维持。

C. 电源极性:电源极性(直流正接或直流反接)也会影响钨极的烧损情况,从而影响钨极直径的选择。不同极性下,钨极的烧损速率不同,因此需要根据电源极性来调整钨极直径。

D. 焊丝直径:虽然焊丝直径在一定程度上与焊接过程有关,但它并不是决定钨极直径的主要因素。焊丝直径主要影响填充金属的输入量和熔敷效率。

E. 电弧电压:电弧电压与焊接电流共同决定了电弧的热量,但它不是单独决定钨极直径的主要因素。通常,电弧电压和焊接电流是相互配合调整的。

综上所述,正确答案是ABC,因为焊件厚度、焊接电流大小和电源极性是选择钨极直径时需要考虑的主要因素。

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相关题目
能够自燃的气体有( )等。

A. 氧气

B. 液化石油气

C. 氢气

D. 空气

E. 乙炔

解析:这道题考察的是对能够自燃的气体的识别。我们来逐一分析各个选项:

A. 氧气:氧气是助燃气体,它本身并不燃烧,而是支持其他物质的燃烧。因此,氧气不能自燃,选项A错误。

B. 液化石油气:液化石油气是一种易燃易爆的气体,它在常温常压下为气态,但在加压或降温的条件下可以液化为液体。液化石油气与空气混合后,若浓度在一定范围内(即爆炸极限内),遇到火源极易发生爆炸。此外,液化石油气在特定条件下(如高温、高压或与某些物质反应)也可能自燃。因此,选项B正确。

C. 氢气:氢气是一种极易燃烧的气体,它在空气中的燃烧范围非常宽,且燃烧速度快,火焰温度高。氢气在特定条件下(如高温、高压或与某些催化剂接触)也可能自燃。因此,选项C正确。

D. 空气:空气主要由氮气、氧气、二氧化碳等气体组成,是混合物,本身并不具有可燃性或自燃性。因此,选项D错误。

E. 乙炔:乙炔是一种极易燃烧、爆炸的气体,它与空气混合后,若浓度在一定范围内(即爆炸极限内),遇到火源极易发生爆炸。乙炔在纯氧中燃烧时火焰温度可达3000℃以上,且乙炔在特定条件下(如高温、高压或与某些物质反应)也可能自燃。因此,选项E正确。

综上所述,能够自燃的气体有液化石油气、氢气和乙炔,即选项B、C、E。

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磁粉检测是用来检查铁磁性材料表面或近表面缺陷的一种检测方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c44-9a6a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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熔化极气体保护焊时,焊接电源的动特性主要由焊机本身的电感及焊接回路中串联的直流电感决定。
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H08A气焊丝是用来焊接碳素结构钢的气焊丝牌号。
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氧气瓶内的气体尽量完全用尽,否则要影响氧气的灌装。

解析:这是一道关于氧气瓶使用安全的判断题。我们来逐一分析选项和解释答案的原因。

首先,理解题目中的关键信息:“氧气瓶内的气体尽量完全用尽,否则要影响氧气的灌装。” 这是我们需要判断的观点。

接下来,我们分析各个选项:

A. 正确:

如果选择这个选项,意味着我们认同“氧气瓶内的气体应尽量完全用尽”的观点。但实际上,从安全角度出发,这是不正确的。因为当氧气瓶内压力过低时,空气或其他杂质可能会渗入瓶内,导致在下次灌装时,新灌入的纯氧被污染,影响使用效果甚至安全性。

B. 错误:

这个选项表明“氧气瓶内的气体不应尽量完全用尽”的观点是正确的。在氧气瓶使用过程中,通常会保留一定的剩余压力(通常是0.1-0.2MPa),以防止空气或其他杂质进入瓶内,确保下次灌装时氧气的纯度和安全性。

综上所述,选择B选项“错误”是正确的。因为从安全使用的角度出发,氧气瓶内的气体不应尽量完全用尽,而应保留一定的剩余压力,以防止空气或其他杂质进入瓶内,影响氧气的纯度和安全性。

因此,答案是B。

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对接焊缝的余高过小,在焊趾处会产生较大的应力集中。

解析:这是一道关于焊接技术中对接焊缝余高影响的问题。我们来逐一分析选项并解释为何选择B作为正确答案。

首先,理解题目中的关键概念:

对接焊缝:是两块金属板通过焊接方式连接在一起形成的焊缝。
余高:在焊接完成后,焊缝表面凸起的部分,即焊缝金属高出母材表面的高度。
应力集中:在构件的局部区域,由于截面尺寸突然改变,而在该区域出现应力增大的现象。

接下来,我们分析选项:
A. 正确:如果选择这个选项,则意味着余高过小会导致焊趾处产生较大的应力集中。但实际上,余高的大小对应力集中的影响并不是线性的,也不是说余高越小应力集中就越大。

B. 错误:这个选项指出“对接焊缝的余高过小,在焊趾处会产生较大的应力集中”这一说法是错误的。这是因为应力集中的产生与多种因素有关,如焊缝的形状、尺寸、焊接工艺等。对于余高来说,适当的余高可以减小应力集中的程度,但过小的余高(即接近零或完全无余高)可能导致焊缝在受到外力时更容易发生变形或裂纹,但并不意味着它直接导致应力集中增大。实际上,过度的打磨焊缝以减小余高可能会削弱焊缝的强度,但应力集中的问题更多与焊缝的形状和过渡的平滑性有关。

综上所述,选项B“错误”是正确答案,因为它正确地指出了“对接焊缝的余高过小,在焊趾处会产生较大的应力集中”这一说法并不准确。在实际焊接中,应注意控制余高的大小,以确保焊缝的强度和耐久性,但不应简单地将余高与应力集中直接关联。

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焊条电弧焊的焊接参数主要包括( )。

A. 焊条直径

B. 焊接电流

C. 电弧电压

D. 焊接速度

E. 焊接层数

解析:解析:

首先,我们来看这道题目,它询问的是焊条电弧焊的焊接参数主要包括哪些。焊接参数是指在焊接过程中,影响焊接质量和生产效率的各种可调节的物理量。针对这个问题,我们逐一分析各个选项:

A. 焊条直径:焊条直径是焊条电弧焊中的一个重要参数,它直接影响到焊接电流的大小、熔深、焊缝的成形以及焊接效率。因此,焊条直径是焊接参数之一。

B. 焊接电流:焊接电流是决定焊接热输入的关键因素,它直接影响焊缝的熔深、熔宽和焊接速度。调整焊接电流可以控制焊接质量,所以是焊接参数的重要组成部分。

C. 电弧电压:电弧电压是指在焊接过程中,电弧两端的电压。它影响着电弧的长度、熔滴的过渡形式以及焊缝的成形。因此,电弧电压也是焊接参数之一。

D. 焊接速度:焊接速度是指单位时间内完成的焊缝长度。它直接影响焊接热输入、焊缝的成形和焊接效率。调整焊接速度可以改变焊缝的截面形状和尺寸,因此是焊接过程中的一个重要参数。

E. 焊接层数:虽然焊接层数不是传统意义上的焊接工艺参数(如电流、电压、速度等),但在多道焊或多层焊的焊接过程中,焊接层数直接关联到焊接工艺的安排和焊接质量。它影响着焊接接头的整体性能,包括强度、韧性等。因此,在广义上,焊接层数也可以被视为焊接参数的一部分,特别是在涉及多层焊的焊接工艺中。

综上所述,所有选项A、B、C、D、E都与焊条电弧焊的焊接参数紧密相关,因此答案是ABCDE。

然而,需要注意的是,在实际应用中,焊接层数可能更多地被视为焊接工艺设计或焊接规程的一部分,而不是直接调整的焊接参数。但在此题的语境下,我们可以理解为它属于影响焊接过程和质量的因素之一,因此被包括在答案中。

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下列( )不属于珠光体耐热钢。

A. 15CrMo

B. 20CrMoV

C. 09Mn2V

D. 15Cr1MoV

解析:珠光体耐热钢是一类在高温下具有较好强度和抗氧化性能的钢种,主要用于制造在高温下工作的零件和设备。它们通常含有铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)等合金元素,以提高其耐热性能。

选项解析:

A. 15CrMo - 这是一种典型的珠光体耐热钢,含有15%左右的铬(Cr)和一定量的钼(Mo),具有良好的耐热性能。

B. 20CrMoV - 这也是珠光体耐热钢的一种,含有20%左右的铬(Cr)、钼(Mo)和钒(V),这些元素共同作用,提高了钢的高温强度和抗氧化性。

C. 09Mn2V - 这个选项的铬含量相对较低,主要合金元素是锰(Mn)和钒(V)。锰可以提高钢的强度,但这个合金成分并不符合典型的珠光体耐热钢的定义,因为它缺少足够的铬和钼来提供高温下的必要性能。

D. 15Cr1MoV - 这同样是一种珠光体耐热钢,含有15%左右的铬(Cr)、1%左右的钼(Mo)和钒(V),适用于高温环境。

为什么选C:09Mn2V的合金成分与典型的珠光体耐热钢不同,它缺少足够的铬和钼,这两个元素对于提高钢的耐热性能至关重要。因此,09Mn2V不属于珠光体耐热钢。

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道德是一种(  ),是人们共同生活及其行为的准则与规范。

A. 社会行为方式

B. 社会意识形态

C. 生产关系行为

D. 自我认识

解析:这道题目考察的是对“道德”这一概念的理解和分类。我们可以逐一分析每个选项,以确定哪个选项最准确地描述了道德的本质。

A. 社会行为方式:这个选项将道德视为一种具体的行为方式,但道德更多地是一种抽象的原则和规范,它指导但并不直接等同于具体的社会行为方式。因此,A选项虽然与道德有一定关联,但并未准确抓住道德的核心属性。

B. 社会意识形态:道德作为一种观念上层建筑,是社会经济关系的产物,反映了人们对善与恶、美与丑、正义与非正义等价值问题的根本看法和态度。它属于社会意识形态的范畴,对人们的行为具有引导和约束作用。这个选项准确地揭示了道德的本质特征。

C. 生产关系行为:这个选项将道德与生产关系行为相联系,但道德并不直接等同于生产关系行为。生产关系主要关注的是人们在物质资料生产过程中结成的相互关系,而道德则更侧重于人们的道德观念、道德关系和道德行为。因此,C选项与道德的本质不符。

D. 自我认识:自我认识是个人对自己的认识和理解,与道德无直接关联。道德更多地是关注人与人之间的关系以及人们对这些关系的评价和看法,而不是个人的自我认识。因此,D选项也不符合道德的定义。

综上所述,道德作为一种社会意识形态,是社会经济关系的产物,反映了人们的道德观念、道德关系和道德行为。因此,正确答案是B:“社会意识形态”。

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进行着色探伤时,我们从显现出来的图像情况可以判别出缺陷的(  )。

A. 种类和位置

B. 种类和大小

C. 位置和大小

D. 形状和大小

解析:进行着色探伤时,使用着色剂渗透进材料表面开口的缺陷中,随后通过清洗掉表面多余的着色剂,留下缺陷中的着色剂,在特定光源下可以显现出缺陷的图像。

选项解析: A. 种类和位置 - 虽然着色探伤可以显现出缺陷的位置,但它通常不能准确判断缺陷的种类(如裂纹、气孔等),因为缺陷的种类需要进一步的显微镜观察或其他检测方法来确定。 B. 种类和大小 - 同上,着色探伤难以判断缺陷的种类,而且虽然可以大致估计大小,但通常不是非常精确。 C. 位置和大小 - 着色探伤可以非常有效地显示出缺陷的位置,并且通过显现的图像可以大致估计缺陷的大小,因此这个选项是正确的。 D. 形状和大小 - 着色探伤可以显示缺陷的形状,但同样地,大小只能是大致估计。

正确答案为C,因为着色探伤主要是用来确定缺陷的位置和相对大小。它通过渗透性着色剂进入缺陷,并在清洗后在材料表面形成对比明显的图像,从而可以直观地看到缺陷的位置和范围。虽然这种方法不能确定缺陷的具体种类或精确尺寸,但它非常适合于检测表面开口缺陷的位置和相对大小。

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