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火焰矫正法不仅适用于低碳钢、16Mn 等不易淬火钢构件,而且适用于淬硬倾向大的易淬火钢和奥氏体不锈钢。

答案:A

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气焊灰铸铁时为了防止锌的蒸发,应采用氧化焰。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00166459-6c44-c2c6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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熔化极脉冲MAG焊, 焊接薄板时,为了防止焊穿,可调节脉冲频率,(  )。
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空间位置焊接时,熔池金属的重力可能破坏熔池的稳定性,使焊缝成形变坏。
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焊条电弧焊阳极温度比阴极温度高一些,这是由于(  )要消耗一部分能量所致。
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当焊接电流较大时,钨极氩弧焊必须用水冷却( )。
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使用耳罩时,务必不要使耳罩软垫圈与周围皮肤贴合
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在焊接变形中波浪变形容易在厚度(  )的薄板结构中产生
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熔化极气体保护焊时,当电弧电压降低到亚射流过渡区时,熔透形状为“盆底状”, 熔深比射流过渡区稍大些,而且电弧电压改变时,( )几乎不变。
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分段退焊法虽然可以较少焊接残余变形,但同时会增加焊接残余应力。
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利用电子计算机记忆功能就自动控制焊机按不同需要进行调节
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火焰矫正法不仅适用于低碳钢、16Mn 等不易淬火钢构件,而且适用于淬硬倾向大的易淬火钢和奥氏体不锈钢。

答案:A

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相关题目
气焊灰铸铁时为了防止锌的蒸发,应采用氧化焰。

解析:这是一道关于气焊过程中火焰选择和材料特性的理解题。首先,我们需要明确题目中的关键信息和涉及的焊接知识点。

题目描述的是气焊灰铸铁时,为了防止锌的蒸发,采用了氧化焰。这里涉及到两个主要概念:灰铸铁和火焰类型(特别是氧化焰)。

灰铸铁:灰铸铁主要由铁、碳和硅组成,并不包含锌这一元素。锌的蒸发通常与含锌材料(如镀锌钢板)的焊接相关,而不是灰铸铁。

火焰类型:在气焊中,火焰类型对焊接效果有重要影响。氧化焰是指氧气过剩的火焰,它会导致焊件金属表面强烈氧化,通常不用于需要保护焊件表面或防止元素蒸发的场合。对于灰铸铁来说,为了获得较好的焊接质量,通常会选择中性焰或轻微还原焰,以避免过多的氧化和元素烧损。

接下来,我们分析选项:

A选项(正确):如果选择这个选项,就意味着氧化焰是防止灰铸铁中锌蒸发的有效方法,但如前所述,灰铸铁中并不含锌,且氧化焰不适用于需要减少元素蒸发的焊接。
B选项(错误):这个选项表明“气焊灰铸铁时采用氧化焰以防止锌的蒸发”这一说法是错误的,这与我们的分析相符。灰铸铁不含锌,且氧化焰不适合用于此类焊接以防止元素蒸发。

综上所述,选择B选项(错误)是正确的,因为灰铸铁中不含锌,且采用氧化焰并非为了防止锌的蒸发,而是可能导致焊件表面的过度氧化和元素烧损。

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熔化极脉冲MAG焊, 焊接薄板时,为了防止焊穿,可调节脉冲频率,(  )。

A. 减小基值时间

B. 减小基值电流

C. 增大峰值电流

D. 增加峰值时间

解析:这道题考察的是熔化极脉冲MAG焊(Metal Active Gas welding,金属活性气体焊接)在焊接薄板时的参数调节。

选项解析如下:

A. 减小基值时间:基值时间是脉冲焊中电流较低时间段的长短。减小基值时间可能会导致焊接过程中的热输入增加,从而更容易焊穿薄板。

B. 减小基值电流:基值电流是脉冲焊中电流较低阶段的电流值。减小基值电流可以降低焊接过程中的热输入,有助于防止焊穿。

C. 增大峰值电流:峰值电流是脉冲焊中电流较高阶段的电流值。增大峰值电流会增加焊接热输入,更容易焊穿薄板。

D. 增加峰值时间:峰值时间是脉冲焊中电流较高时间段的长短。增加峰值时间同样会导致焊接热输入增加,容易焊穿薄板。

正确答案:B

原因:在焊接薄板时,为了防止焊穿,需要减少焊接过程中的热输入。减小基值电流可以有效降低热输入,因此选项B是正确的。通过减小基值电流,可以在保证焊缝成型和质量的同时,避免因热输入过大导致的焊穿问题。

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空间位置焊接时,熔池金属的重力可能破坏熔池的稳定性,使焊缝成形变坏。
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焊条电弧焊阳极温度比阴极温度高一些,这是由于(  )要消耗一部分能量所致。

A. 阴极发射电子

B. 阳离子撞击阴极斑点

C. 阴极发射离子

D. 负离子撞击阴极斑点

解析:这道题考察的是焊条电弧焊过程中的电弧特性。

选项解析如下:

A. 阴极发射电子:在焊条电弧焊过程中,阴极(焊条)会发射电子,这些电子在电场作用下加速向阳极(工件)运动。电子在离开阴极时需要消耗一部分能量,这部分能量来自于阴极,导致阴极温度相对较低。

B. 阳离子撞击阴极斑点:阳离子是正电荷,它们会向阴极运动并撞击阴极斑点。但这个过程不会导致阴极温度降低,反而会使阴极局部温度升高。

C. 阴极发射离子:阴极发射的是电子,而不是离子。因此,这个选项与题意不符。

D. 负离子撞击阴极斑点:在电弧焊过程中,负离子(实际上是电子)会撞击阴极斑点,但这同样不会导致阴极温度降低。

为什么选A:在焊条电弧焊过程中,阴极需要发射电子来维持电弧的导电性,这个过程中阴极会消耗一部分能量,导致阴极温度相对阳极较低。因此,正确答案是A。

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当焊接电流较大时,钨极氩弧焊必须用水冷却( )。

A. 焊接电源

B. 控制系统

C. 引弧装置

D. 钨极

E. 焊枪

解析:选项解析:

A. 焊接电源:焊接电源是提供电力的设备,与焊接过程中是否需要冷却无直接关系。

B. 控制系统:控制系统主要负责调节焊接参数,它本身不产生热量,因此不需要冷却。

C. 引弧装置:引弧装置是用于启动焊接电弧的部分,虽然会发热,但其发热量相对较小,不是冷却的主要对象。

D. 钨极:钨极在焊接过程中作为电极,直接传导电流,电流较大时会产生大量热量,若不冷却,钨极可能会熔化或挥发,影响焊接效果。

E. 焊枪:焊枪是手持操作的部分,直接接触焊接区域,当焊接电流较大时,焊枪的温度会升高,需要冷却以保证操作安全和设备寿命。

为什么选择这个答案:

答案是DE,因为在钨极氩弧焊过程中,当焊接电流较大时,钨极和焊枪会产生大量的热量。钨极如果不冷却可能会因为高温而损坏或蒸发,影响焊接过程和焊接质量。焊枪的冷却则是为了保证操作人员的安全和设备的正常使用。因此,为了维持焊接过程的稳定性和保护设备,必须对钨极和焊枪进行水冷却。其他选项与焊接过程中因电流大而产生的热量问题关系不大,不是必须冷却的部分。

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使用耳罩时,务必不要使耳罩软垫圈与周围皮肤贴合

解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示使用耳罩时,应避免耳罩软垫圈与周围皮肤贴合。

选项B:“错误” - 这一选项表示使用耳罩时,耳罩软垫圈与周围皮肤贴合是允许的,甚至是必要的。

解析: 正确答案是B,即“错误”。使用耳罩的主要目的是为了隔音,保护听力不受噪音伤害。耳罩软垫圈与周围皮肤贴合能够有效提高隔音效果,因为贴合的软垫可以更好地密封耳道,阻止噪音进入。如果耳罩软垫圈不与皮肤贴合,将可能导致隔音效果不佳,降低耳罩的保护作用。因此,使用耳罩时,应确保软垫圈与皮肤紧密贴合,以达到最佳的隔音效果。选项A的说法与耳罩的正确使用方法相悖,所以是错误的。

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在焊接变形中波浪变形容易在厚度(  )的薄板结构中产生

A. 小于10mm

B. 小于15mm

C. 小于8mm

D. 小于5mm

解析:这是一道关于焊接变形中波浪变形产生条件的选择题。首先,我们需要理解焊接变形中波浪变形的特性及其产生的条件。

波浪变形是焊接过程中常见的一种变形形式,它主要发生在薄板结构中,尤其是当板材厚度较小时。这种变形是由于焊接过程中板材受热不均,导致局部热应力集中,进而引发板材的波浪状起伏。

现在,我们逐一分析各个选项:

A. 小于10mm:这个选项指出,当板材厚度小于10mm时,容易发生波浪变形。这符合焊接变形中波浪变形主要在较薄板材中产生的特性。在实际焊接过程中,板材厚度小于10mm时,由于热传导和应力分布的特点,更容易出现波浪变形。

B. 小于15mm:虽然这个厚度仍然相对较薄,但相比10mm,它涵盖了更厚的板材范围。在这个范围内,虽然也可能发生波浪变形,但其发生的频率和程度可能不如10mm以下的板材显著。

C. 小于8mm:虽然这个选项的板材厚度更薄,但题目要求的是“容易”产生波浪变形的厚度范围。8mm以下的板材确实容易发生波浪变形,但“容易”一词在此处可能更多地指向一个更普遍或更常见的厚度范围,而不仅仅是极端薄的板材。

D. 小于5mm:这个选项的板材厚度过于狭窄,且在实际应用中,5mm厚的板材虽然也可能发生波浪变形,但可能不是最“容易”发生的。此外,这个选项可能过于具体,不符合题目要求的普遍性。

综上所述,考虑到波浪变形主要在较薄的板材中发生,且需要选择一个既普遍又符合实际情况的厚度范围,选项A“小于10mm”是最合适的选择。这个范围既涵盖了容易发生波浪变形的板材厚度,又不过于狭窄或宽泛。

因此,答案是A。

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熔化极气体保护焊时,当电弧电压降低到亚射流过渡区时,熔透形状为“盆底状”, 熔深比射流过渡区稍大些,而且电弧电压改变时,( )几乎不变。

A. 熔深和熔透形状

B. 熔化系数

C. 熔化率

D. 熔透比例

解析:在解析这道关于熔化极气体保护焊(GMAW)的题目时,我们首先要理解题目中提到的几个关键概念:电弧电压、亚射流过渡区、射流过渡区、熔深、熔透形状以及它们之间的关系。

题目描述了在熔化极气体保护焊中,当电弧电压降低到亚射流过渡区时,熔透形状变为“盆底状”,且熔深相比射流过渡区稍大。接下来,我们需要分析选项,看哪个选项描述的特性在电弧电压改变时几乎不变。

A. 熔深和熔透形状:题目明确指出,在亚射流过渡区,熔透形状为“盆底状”,且熔深比射流过渡区稍大。这里的重点是“几乎不变”,考虑到电弧电压在亚射流过渡区内的小幅变化不太可能显著改变熔透形状(即“盆底状”)和熔深(因为已经指出其相对稳定性),这个选项是合理的。

B. 熔化系数:熔化系数通常与焊接电流、电压、焊接速度等多种因素有关,且会随着这些因素的变化而变化。因此,在电弧电压改变时,熔化系数很可能会发生变化,不符合题目中“几乎不变”的描述。

C. 熔化率:熔化率也是受焊接电流、电压、焊接速度等多种因素影响的参数。电弧电压的改变很可能导致熔化率的变化,因此这个选项同样不符合题目要求。

D. 熔透比例:熔透比例通常指的是焊缝熔透深度与母材厚度的比值。由于电弧电压的变化会影响熔深,而母材厚度通常保持不变,因此熔透比例也会随着电弧电压的变化而变化,不符合“几乎不变”的条件。

综上所述,当电弧电压在亚射流过渡区内变化时,熔透形状(盆底状)和熔深(相对稳定的深度)几乎不会发生变化,因此正确答案是A。

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分段退焊法虽然可以较少焊接残余变形,但同时会增加焊接残余应力。

解析:这是一道关于焊接工艺中分段退焊法影响的分析题。我们需要根据焊接工艺学的知识来判断题目中的说法是否正确。

首先,理解题目中的关键信息:

分段退焊法:这是一种焊接工艺方法,通常用于减少大型或长焊缝在焊接过程中产生的残余变形。通过将焊缝分成若干段,并按照一定顺序(如从两端向中间,或逐段后退)进行焊接,可以使得焊缝在冷却过程中产生的收缩应力相互抵消,从而减少整体变形。
焊接残余变形:焊接过程中,由于焊缝金属及其附近母材受热不均和冷却速度的差异,会产生残余应力和变形。
焊接残余应力:焊接后残留在焊件内的内应力。

接下来,分析题目中的说法:

“分段退焊法虽然可以较少焊接残余变形,但同时会增加焊接残余应力。”

现在,我们对这个说法进行逐一分析:

减少焊接残余变形:这是分段退焊法的主要目的之一。通过分段和有序的焊接,可以使得焊缝在冷却过程中产生的收缩应力相互抵消,从而有效减少整体变形。这一点在题目描述中是正确的。

增加焊接残余应力:这一点在题目描述中存在问题。实际上,分段退焊法并不一定会增加焊接残余应力。相反,由于它允许焊缝在较小的区域内逐步冷却和收缩,可能有助于减少局部应力的集中,并有可能降低整体的残余应力水平。当然,这取决于具体的焊接参数、材料和结构等因素。但总体来说,分段退焊法并不以增加残余应力为代价来减少变形。

综上所述,题目中的说法“分段退焊法虽然可以较少焊接残余变形,但同时会增加焊接残余应力”是不准确的。因此,正确答案是B(错误)。

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利用电子计算机记忆功能就自动控制焊机按不同需要进行调节
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