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双主动轮送丝机属于熔化极气体保护焊连续送丝机

答案:A

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碳当量越高,钢材的脆硬倾向越大,冷裂敏感性也越大。
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焊条焊芯的圆心与药皮的圆心偏离程度越大,焊接性能越好。
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氩弧焊与其他电弧焊相比优点有( )。
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对于低合金钢16Mn的气焊,焊接时焊丝可选用H08Mn和H08MnA
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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。
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在X射线探伤中,气孔在胶片上呈现(  )
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用水作为介质的耐压试验叫水压试验。
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在焊接中,氧对于焊缝金属是非常有害的,它使得焊缝的强度、韧性和冲击韧度降低,尤其是使冲击韧度降低更为明显,因此,为保证焊缝金属的力学性能,必须在熔池结晶前进行脱氧,使寒焊缝中氧化夹杂物减少到最低程度。
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置换焊补时常用的惰性介质主要有( )
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在机械制图中,物体的水平投影不能称为(  )。
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双主动轮送丝机属于熔化极气体保护焊连续送丝机

答案:A

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碳当量越高,钢材的脆硬倾向越大,冷裂敏感性也越大。
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焊条焊芯的圆心与药皮的圆心偏离程度越大,焊接性能越好。

解析:这是一道关于焊条焊芯与药皮圆心偏离程度对焊接性能影响的理解题。

首先,我们需要明确焊条的基本结构和其各部分的功能。焊条主要由焊芯和药皮组成。焊芯是焊条的主体金属,在焊接时起到填充金属和传导电流的作用。药皮则覆盖在焊芯上,其作用是在焊接过程中保护熔池、防止空气对熔池金属的侵害,并通过冶金反应去除有害杂质,增加焊缝金属的抗裂性、机械性能和物理性能。

接下来,我们分析题目中的关键信息:“焊条焊芯的圆心与药皮的圆心偏离程度越大,焊接性能越好”。这里涉及的是焊芯与药皮圆心的相对位置关系。

焊芯与药皮的同轴性:理想情况下,焊芯与药皮的圆心应该是重合或非常接近的,以确保焊接过程中药皮能够均匀地覆盖和保护焊芯。这种同轴性有助于焊条的稳定燃烧和熔滴的均匀过渡,从而提高焊接质量。

偏离程度的影响:如果焊芯与药皮的圆心偏离程度较大,可能会导致药皮在焊接过程中分布不均,甚至在某些区域出现裸露的焊芯。这不仅会降低药皮对熔池的保护效果,还可能影响焊接电弧的稳定性,导致焊接缺陷如气孔、夹渣等问题的产生。

对焊接性能的影响:焊接性能的好坏取决于多个因素,包括焊条的化学成分、焊接工艺参数以及焊接环境等。焊芯与药皮圆心的偏离程度并不是决定焊接性能的关键因素,而且过大的偏离往往会对焊接性能产生不利影响。

综上所述,焊条焊芯的圆心与药皮的圆心偏离程度并不直接影响焊接性能的好坏,反而可能因偏离过大而导致焊接质量下降。因此,题目中的说法“焊条焊芯的圆心与药皮的圆心偏离程度越大,焊接性能越好”是不正确的。

答案是B(错误)。

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氩弧焊与其他电弧焊相比优点有( )。

A. 保护效果好,焊缝质量高

B. 焊接变形小

C. 焊接应力大 D、热影响区大

D. 热影响区大

E. 易控制熔池尺寸

解析:这道题目要求分析氩弧焊(一种常用的焊接方法)与其他电弧焊方法相比的优点。我们来逐一分析各个选项:

A. 保护效果好,焊缝质量高:

氩弧焊使用惰性气体氩气作为保护气体,这种气体不与熔化的金属发生化学反应,因此能够提供极佳的保护效果,防止焊缝受到空气中有害气体的污染,从而保证了焊缝的高质量。此选项正确。

B. 焊接变形小:

氩弧焊由于热输入相对集中且保护效果好,使得焊接过程中的热量散失较少,因此焊接区域的温度梯度相对较小,从而减少了焊接变形。此选项正确。

C. 焊接应力大:

实际上,氩弧焊由于其较好的保护效果和集中的热输入,往往能够减少焊接应力,而不是增加。因此,这个选项是不正确的。

D. 热影响区大:

氩弧焊由于热输入相对集中,其热影响区(即焊接过程中受到热影响而性能发生变化的区域)通常较小。这个选项与事实相反,因此不正确。

E. 易控制熔池尺寸:

氩弧焊由于其电弧稳定、保护效果好,焊工可以较为精确地控制焊接过程中的熔池尺寸,从而得到更加精确的焊缝形状和尺寸。此选项正确。

综上所述,正确答案是A、B、E,即“保护效果好,焊缝质量高”、“焊接变形小”和“易控制熔池尺寸”。这些选项准确地描述了氩弧焊相对于其他电弧焊方法的优点。

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对于低合金钢16Mn的气焊,焊接时焊丝可选用H08Mn和H08MnA
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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

解析:这道题目考察的是直流弧焊发电机下降外特性的实现原理。首先,我们需要理解“下降外特性”的含义,它指的是在焊接过程中,随着焊接电流的增加,焊接电压(或电弧电压)会相应降低的特性。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。

现在,我们来逐一分析各个选项:

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工作磁通,进而改变焊接电压,形成下降外特性。因此,A选项不正确。

B. 焊接速度:焊接速度主要影响焊接热输入和焊缝成形,与工作磁通的变化无直接关系。焊接速度的变化不会直接导致工作磁通的迅速降低,因此B选项也不正确。

C. 焊接电流:在直流弧焊发电机中,焊接电流的增加会导致铁心磁通饱和,进而使工作磁通迅速降低。这是因为当电流增加时,铁心中的磁通量也会增加,但当磁通量增加到一定程度时,铁心会进入饱和状态,此时再增加电流,磁通量将不再显著增加,甚至可能由于磁阻的增加而略有下降。这种磁通量的变化反映到焊接电压上,就形成了下降外特性。因此,C选项是正确的。

D. 焊接线能量:焊接线能量是焊接过程中单位长度焊缝所获得的能量,它与焊接电流、电压和焊接速度都有关。但在这个问题中,我们关注的是导致工作磁通变化的因素,而焊接线能量是一个综合参数,不是直接导致工作磁通变化的原因。因此,D选项不正确。

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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在X射线探伤中,气孔在胶片上呈现(  )

A. 圆形或椭圆形黑点

B. 不规则的白亮块状

C. 点状或条状

D. 规则的黑色线状

解析:在X射线探伤中,利用X射线的穿透能力来检测材料内部的缺陷,如裂纹、气孔等。以下是各个选项的解析:

A. 圆形或椭圆形黑点:气孔在X射线探伤胶片上呈现为圆形或椭圆形的黑点,这是因为气孔是不连续的缺陷,X射线在其路径上遇到气孔时,气孔会阻挡部分射线,导致胶片上该区域的感光减少,因此在冲洗后的胶片上表现为密度较低的区域,即黑色点。

B. 不规则的白亮块状:这种表现通常是由于材料内部的较大缺陷或者异物造成的,因为它们会阻挡更多的X射线,使得胶片上相应区域曝光过度,形成白亮区域。气孔一般不会呈现这样的形状。

C. 点状或条状:这类表现形式通常与裂纹或夹杂物有关,裂纹可能会呈现为线状或条状,而夹杂物可能是点状或条状,这些缺陷在X射线探伤胶片上的表现通常是白亮的,因为它们阻挡了X射线。

D. 规则的黑色线状:这种表现形式与裂纹等线性缺陷相关,裂纹会阻挡X射线,导致胶片上出现线状的低密度区域(黑色线状),但“规则的”这一描述并不准确,因为裂纹的形状通常是不规则的。

选择答案A是因为气孔在X射线探伤胶片上确实表现为圆形或椭圆形的黑点,这是由于气孔对X射线的阻挡作用造成的。其他选项描述的缺陷特征与气孔不符。

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用水作为介质的耐压试验叫水压试验。

解析:这道题考察的是对水压试验定义的理解。

A. 正确:这个选项暗示用水作为介质的耐压试验就是水压试验,这种说法并不完全准确,因为水压试验不仅仅是使用水作为介质,还包括对试验对象施加压力的过程。

B. 错误:这个选项表明上述说法是不准确的。确实,水压试验是使用水作为介质进行的耐压试验,但水压试验的定义不仅限于此。水压试验是一种检测设备或容器在特定压力下是否泄漏、变形或破坏的试验方法。因此,仅仅说“用水作为介质的耐压试验”并不全面,没有涵盖到试验的本质目的。

所以正确答案是B,因为题干中的定义不够完整,没有体现出水压试验是对设备或容器施加压力进行测试的过程。

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在焊接中,氧对于焊缝金属是非常有害的,它使得焊缝的强度、韧性和冲击韧度降低,尤其是使冲击韧度降低更为明显,因此,为保证焊缝金属的力学性能,必须在熔池结晶前进行脱氧,使寒焊缝中氧化夹杂物减少到最低程度。
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置换焊补时常用的惰性介质主要有( )

A. 氧气

B. 水蒸气

C. 水

D. 二氧化碳

E. 氮气

解析:这是一道关于置换焊补时常用惰性介质的选择题。首先,我们需要明确“置换焊补”和“惰性介质”的含义,并据此分析各个选项。

置换焊补:在焊接或修补过程中,为了防止可燃气体或爆炸性混合气体的存在而引发的危险,通常会用一种或多种惰性气体或不可燃气体来置换工作区域内的空气。

惰性介质:指的是在常温下不易与其他物质发生化学反应的气体,如氮气、二氧化碳等。这些气体在焊接或修补过程中,可以有效地防止可燃气体或爆炸性混合气体的形成。

现在,我们来逐一分析选项:

A. 氧气:氧气是助燃气体,而非惰性气体。在焊接或修补过程中,如果使用氧气作为置换介质,反而会增加火灾或爆炸的风险,因此A选项错误。

B. 水蒸气:水蒸气虽然不易燃烧,但它并不是惰性介质。在焊接或修补的特定环境下,水蒸气可能与其他物质发生反应或影响焊接质量,因此B选项错误。

C. 水:虽然水本身不是气体,但在某些情况下(如高压水刀切割后的置换),水可以作为非燃烧性介质来置换空间内的可燃气体。然而,在焊接或修补的常规理解中,我们更倾向于使用气体介质。不过,从广义上讲,水可以视为一种有效的非燃烧性置换介质,特别是在某些特殊应用中。但在此题中,我们更侧重于气体介质,不过C选项在广义上可以被接受。

D. 二氧化碳:二氧化碳是惰性气体,不易燃烧,也不会与大多数物质在常温下发生化学反应。因此,它常被用作焊接或修补过程中的置换介质,D选项正确。

E. 氮气:氮气同样是惰性气体,具有化学性质稳定、不易燃烧的特点。在焊接或修补过程中,氮气常被用来置换空间内的空气,以防止可燃气体或爆炸性混合气体的形成,E选项正确。

综上所述,虽然C选项(水)在常规理解下不是气体介质,但在广义上可以被视为一种非燃烧性置换介质。而D(二氧化碳)和E(氮气)都是明确的惰性气体介质,常被用于置换焊补过程中。因此,正确答案是CDE。不过,如果严格从气体介质的角度考虑,DE选项更为精确。

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在机械制图中,物体的水平投影不能称为(  )。

A. 左视图

B. 俯视图

C. 仰视图

D. 剖视图

E. 主视图

解析:这是一道关于机械制图基础概念的问题。我们需要理解在机械制图中,物体的不同投影方式所对应的术语。

首先,我们来分析题目中给出的各个选项:

A. 左视图:在机械制图中,左视图是指从物体的左方垂直投影到与物体主视图成90度角的投影面上所得到的视图。这明显不是一个水平投影,因为它是从物体的侧面进行投影的。

B. 俯视图:俯视图是指从物体的上方垂直投影到与物体主视图平行的投影面上所得到的视图。这是一个水平投影,因为它是从物体的顶部垂直向下看的。

C. 仰视图:仰视图并不是机械制图中的标准术语,且从字面意思理解,它更接近于从下方往上看,这与水平投影无关。此外,在机械制图中,我们通常不采用“仰视图”这一术语。

D. 剖视图:剖视图是通过假想的剖切平面(或剖切组合平面)剖开物体,将处在观察者和剖切平面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得的图形。剖视图并不是基于水平投影的,而是基于物体被剖切后的内部结构投影。

E. 主视图:主视图是指物体由前方向后做正投影所得的视图。这也是一个垂直投影,但不是水平投影,因为它是从物体的正前方看的。

综上所述,我们可以确定在机械制图中,物体的水平投影特指俯视图。而左视图、仰视图(非标准术语且不符合水平投影定义)、剖视图和主视图都不是水平投影。

因此,正确答案是A、C、D、E,即题目中给出的除了B(俯视图)之外的所有选项。但根据题目中的“不能称为”的表述,我们实际上应选择那些不是水平投影的选项,即ACDE。

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