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冲击试验的目的是用来测定焊接接头和焊缝金属在受冲击载荷时抗折断的能力。

答案:A

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激光光束经聚焦后,可获得比电子束还高的功率密度。
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埋弧自动焊最主要的工艺参数有( )。
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碳当量数值越高,表示该种材料的焊接性越好
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焊接产生的有毒气体主要指:( )。
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电渣焊是一种以电流通过熔渣所产生的电阻热作为热源的焊接方法,因此,也应属于电阻焊范畴。
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宏观金相检验可以观察到的缺陷没有(  )。
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熔化极CO2气体保护焊,碳钢中厚板仰位对接接头焊接时,焊枪应与焊缝两侧保持垂直,与焊缝前方保持(  )度角。
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下列哪项不是超声波的特点(  )。
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发生触电事故的一般规律是( )容易触电
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埋弧自动焊最主要的工艺参数有( )。
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冲击试验的目的是用来测定焊接接头和焊缝金属在受冲击载荷时抗折断的能力。

答案:A

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激光光束经聚焦后,可获得比电子束还高的功率密度。
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埋弧自动焊最主要的工艺参数有( )。

A. 焊接电流

B. 电弧电压

C. 焊接速度

D. 焊剂粒度

E. 焊剂层厚度

解析:埋弧自动焊是一种高效的焊接方法,其工艺参数对焊接质量有重要影响。以下是对各个选项的解析及为什么选择这个答案:

A. 焊接电流:焊接电流的大小直接影响焊缝的熔深和熔宽。合适的焊接电流可以保证焊缝成型良好,熔池稳定。因此,焊接电流是埋弧自动焊的主要工艺参数之一。

B. 电弧电压:电弧电压与焊接电流共同决定了电弧的热功率。电弧电压的变化会影响到电弧的稳定性和焊缝的成型。因此,电弧电压也是埋弧自动焊的主要工艺参数。

C. 焊接速度:焊接速度影响焊缝的形状和尺寸,以及焊接生产效率。合适的焊接速度可以确保焊缝质量,提高生产效率。因此,焊接速度是埋弧自动焊的重要工艺参数。

D. 焊剂粒度:焊剂粒度虽然对焊剂熔化速度和熔渣覆盖效果有一定影响,但它不是最主要的工艺参数。焊剂粒度通常根据焊接工艺要求进行选择,而不是频繁调整。

E. 焊剂层厚度:焊剂层厚度影响焊缝的成型和保护效果,但其调整范围相对较小,不是最主要的工艺参数。

答案选择ABC,因为焊接电流、电弧电压和焊接速度是埋弧自动焊过程中最关键、最需要精确控制的工艺参数,它们直接决定了焊缝的质量和生产效率。而焊剂粒度和焊剂层厚度虽然对焊接过程有一定影响,但相对来说,它们的重要性不如前三个参数。

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碳当量数值越高,表示该种材料的焊接性越好

解析:选项A:“正确” - 这一选项表明碳当量数值高意味着材料的焊接性良好。如果选择这个答案,则意味着认为高碳当量数值是焊接性能的一个积极指标。

选项B:“错误” - 这一选项表明碳当量数值高并不代表材料的焊接性越好。实际上,碳当量是一个衡量钢材中碳和其他元素(如锰、镍、铬等)影响焊接性的指标。当碳当量数值较高时,钢材的冷裂纹敏感性增加,焊接性变差。

为什么选这个答案(B): 碳当量(CE)的计算用于预测钢材的焊接性和热影响区的性能。一般来说,碳当量数值越高,钢材的硬度增加,塑性降低,冷裂纹的倾向增大,这些都不利于焊接。因此,碳当量数值高的材料焊接性较差,而不是较好。所以正确答案是B,即该陈述是错误的。

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焊接产生的有毒气体主要指:( )。

A. 臭氧

B. 二氧化碳

C. 一氧化碳

D. 氮氧化物

E. 氟化氢

解析:这道题目考察的是焊接过程中可能产生的有毒气体种类。我们可以逐一分析每个选项来确定正确答案。

A. 臭氧:在焊接过程中,特别是使用高频焊接或电弧焊接时,由于电弧的高温作用,空气中的氧气可能会部分转化为臭氧。臭氧是一种有毒气体,对人体有害,因此A选项是正确的。

B. 二氧化碳:虽然焊接过程中会产生二氧化碳,但二氧化碳本身是无毒的,它仅是空气中的一种常见气体。因此,B选项不符合题目要求的“有毒气体”,应排除。

C. 一氧化碳:焊接时,特别是在不完全燃烧的情况下,燃料(如乙炔、煤气等)可能会产生一氧化碳。一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的有毒气体,能与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白,导致人体组织缺氧,因此C选项是正确的。

D. 氮氧化物:焊接过程中,特别是使用电弧或高温热源时,空气中的氮气可能与氧气反应,生成氮氧化物(如一氧化氮、二氧化氮等)。这些氮氧化物是有毒的,对人体健康有害,因此D选项也是正确的。

E. 氟化氢:在某些特殊的焊接过程中,如使用含氟的焊剂或保护气体时,可能会产生氟化氢。氟化氢是一种有毒的、具有腐蚀性的气体,对人体健康有害,因此E选项也是正确的。

综上所述,焊接过程中产生的有毒气体主要包括臭氧、一氧化碳、氮氧化物和氟化氢,因此正确答案是ACDE。

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电渣焊是一种以电流通过熔渣所产生的电阻热作为热源的焊接方法,因此,也应属于电阻焊范畴。

解析:电渣焊是一种利用电流通过熔渣产生电阻热作为热源的焊接方法,这一点描述是正确的。但是,电渣焊并不属于电阻焊范畴。电阻焊是一种依靠电流通过焊接部位时产生的电阻热来熔化金属的焊接方法,主要包括点焊、缝焊和凸焊等。

选项解析: A. 正确:这个选项认为电渣焊属于电阻焊范畴,但实际上电渣焊的焊接过程和电阻焊有所不同,因此这个选项是错误的。 B. 错误:这个选项正确指出了电渣焊虽然利用了电阻热,但其焊接原理和过程与电阻焊不同,不应将其归类为电阻焊。

选择答案B的原因是电渣焊的焊接过程涉及熔渣的产生和作用,以及电流通过熔渣产生电阻热来熔化母材和填充金属,这与电阻焊直接通过焊接接头的电阻产生热量的方式有显著区别。因此,尽管电渣焊利用了电阻热,但它并不属于电阻焊的范畴。

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宏观金相检验可以观察到的缺陷没有(  )。

A. 夹渣

B. 焊缝尺寸不合格

C. 裂纹

D. 气孔

解析:本题考察的是宏观金相检验能够观察到的缺陷类型。

A选项“夹渣”:夹渣是指焊接过程中,焊件边缘未熔化的母材金属残渣或焊渣留在焊缝中所形成的缺陷。这些缺陷在宏观金相检验中,通过适当的放大和观察,是可以清晰看到的。因此,A选项不符合题意。

B选项“焊缝尺寸不合格”:焊缝尺寸不合格通常指的是焊缝的宽度、高度、长度等尺寸参数不符合设计要求或规范标准。这种缺陷主要涉及尺寸测量,而非金相组织或焊接缺陷的直接观察。宏观金相检验主要用于观察焊缝及其热影响区的组织形貌和焊接缺陷,如裂纹、气孔、夹渣等,而不直接用于测量焊缝尺寸。因此,B选项是宏观金相检验无法直接观察到的缺陷,符合题意。

C选项“裂纹”:裂纹是焊接接头中最为危险的缺陷,它不仅会显著降低焊接接头的强度,还会损害其致密性和耐腐蚀性。裂纹在宏观金相检验中,通过适当的放大和观察,是可以清晰看到的。因此,C选项不符合题意。

D选项“气孔”:气孔是指焊接过程中,熔池中的气体在金属凝固之前未逸出,从而在焊缝金属内部或表面形成的空穴。这些气孔在宏观金相检验中,同样可以通过适当的放大和观察来发现。因此,D选项不符合题意。

综上所述,宏观金相检验无法直接观察到的缺陷是焊缝尺寸不合格,即B选项。

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熔化极CO2气体保护焊,碳钢中厚板仰位对接接头焊接时,焊枪应与焊缝两侧保持垂直,与焊缝前方保持(  )度角。

A. 110~120

B. 100~110

C. 90~100

D. 80~90

解析:在熔化极CO₂气体保护焊中,对于碳钢中厚板的仰位对接接头焊接,焊枪的角度选择对于焊接质量和焊缝成形至关重要。我们来逐一分析各个选项,并解释为何选择B选项。

A. 110~120度角:这个角度偏大,对于仰位焊接来说,过大的角度可能导致熔池难以控制,增加焊接难度,且可能影响焊缝的成形质量。

B. 100~110度角:这个角度范围适中,既有利于焊工观察熔池和焊缝的成形情况,又便于控制熔池的形状和大小,从而得到良好的焊接质量。在仰位焊接中,这个角度有助于焊工更好地控制焊接过程,减少焊接缺陷。

C. 90~100度角:虽然这个角度也适用于某些焊接情况,但在仰位焊接中,稍微增加角度(如B选项所示)可以更好地控制熔池,减少焊接时可能出现的流淌和飞溅问题。

D. 80~90度角:这个角度偏小,可能导致焊工难以清晰地观察熔池和焊缝的成形情况,增加焊接难度,且可能影响焊缝的成形质量和焊接效率。

综上所述,对于熔化极CO₂气体保护焊中碳钢中厚板的仰位对接接头焊接,焊枪与焊缝前方保持100~110度角(B选项)是最合适的选择。这个角度既有利于焊工操作和控制焊接过程,又能保证焊缝的成形质量和焊接效率。因此,正确答案是B。

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下列哪项不是超声波的特点(  )。

A. 频率高

B. 传播距离远

C. 其折射和反射不符合几何光学规律

D. 指向性好

解析:超声波是一种频率高于人类听觉上限(约20 kHz)的声波。下面是对各选项的解析:

A. 频率高:这是超声波的一个基本特点。超声波的频率范围一般从几十千赫兹到几吉赫兹。

B. 传播距离远:超声波在介质中传播时,相较于可听声波,其衰减较小,能在介质中传播较远的距离,特别是在液体和固体中。

C. 其折射和反射不符合几何光学规律:这个选项是不正确的。超声波的传播遵循几何光学规律,包括折射和反射。超声波的这些特性使其在医学影像(如超声波检查)和工业检测中得到广泛应用。

D. 指向性好:超声波具有良好的指向性,这是因为超声波的波长较短,可以形成窄波束,使其在传播过程中能较好地保持方向性。

因此,正确答案是C,因为超声波的折射和反射是符合几何光学规律的,而不是不符合。

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发生触电事故的一般规律是( )容易触电

A. 夏天或衣服、环境潮湿

B. 秋天或衣服、环境潮湿

C. 疲劳作业

D. 高空作业

E. 违章作业

解析:这道题目考察的是对触电事故发生规律的理解。我们可以逐一分析每个选项,以确定哪些条件或行为更容易导致触电事故。

A. 夏天或衣服、环境潮湿:夏天由于气温高,人体容易出汗,导致皮肤电阻降低,同时环境潮湿也会增加电的导电性。衣服和环境潮湿时,如果接触到带电体,电流更容易通过人体,从而增加触电的风险。因此,这个选项是正确的。

B. 秋天或衣服、环境潮湿:虽然衣服和环境潮湿会增加触电风险,但秋天相比夏天,气温较低,人体出汗较少,皮肤电阻相对较高,触电风险相对较低。此选项与题目询问的“一般规律”不符,故排除。

C. 疲劳作业:疲劳作业时,人的注意力、反应能力和判断力都会下降,对潜在危险的警惕性降低。在这种状态下,如果接触到带电体,可能无法及时作出反应,从而增加触电的风险。因此,这个选项也是正确的。

D. 高空作业:高空作业主要增加的是坠落等物理伤害的风险,与触电事故的直接关联性不强。除非高空作业同时涉及到带电操作或接触到带电体,否则一般不被视为触电事故的高发因素。因此,这个选项不符合题目要求。

E. 违章作业:违章作业指的是违反安全规定或操作规程进行作业。这种行为往往忽视了安全生产的重要性,增加了事故发生的可能性,包括触电事故。因此,这个选项也是正确的。

综上所述,选项A(夏天或衣服、环境潮湿)、C(疲劳作业)和E(违章作业)都是导致触电事故的一般规律或高风险因素。所以,正确答案是ACE。

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埋弧自动焊最主要的工艺参数有( )。

A. 焊接电流

B. 电弧电压

C. 焊接速度

D. 焊剂粒度

E. 焊剂层厚度

解析:这道题目考察的是埋弧自动焊工艺中的主要参数。我们来逐一分析各个选项:

A. 焊接电流:焊接电流是埋弧焊中最关键的工艺参数之一。它直接影响焊缝的熔深、熔宽和焊接速度。增大焊接电流可以增加熔深和熔宽,但也可能导致焊缝过热和组织粗大,甚至烧穿。因此,选择合适的焊接电流对于保证焊接质量至关重要。

B. 电弧电压:电弧电压也是埋弧焊的重要参数。它影响焊缝的熔宽和余高。电弧电压的增大通常会使熔宽增加,余高减小,焊缝变平。同时,电弧电压的变化还会影响电弧的稳定性和焊接过程的飞溅。

C. 焊接速度:焊接速度是焊接过程中另一个重要的工艺参数。它决定了单位时间内焊缝的熔敷量。焊接速度过快可能导致焊缝未熔合、焊缝截面积减小等缺陷;而焊接速度过慢则可能引起焊缝过热、组织粗大等问题。因此,合理控制焊接速度是保证焊接质量的关键。

D. 焊剂粒度:虽然焊剂粒度对焊接过程有一定影响,但它并不是埋弧焊最主要的工艺参数。焊剂粒度主要影响焊接过程的稳定性和焊缝的成形,但其作用相比于焊接电流、电弧电压和焊接速度来说较小。

E. 焊剂层厚度:焊剂层厚度同样不是埋弧焊最主要的工艺参数。焊剂层的主要作用是保护熔池、防止空气侵入以及参与冶金反应等。虽然焊剂层厚度对焊接质量有一定影响,但其调整范围相对较小,且通常不是焊接工艺优化的主要方向。

综上所述,埋弧自动焊最主要的工艺参数包括焊接电流(A)、电弧电压(B)和焊接速度(C),它们直接影响焊缝的成形、熔深、熔宽和焊接质量。因此,正确答案是ABC。

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