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牌号为CJ101的气焊熔剂的名称是铸铁气焊熔剂。

答案:B

解析:选项A:“正确” —— 如果这个选项是正确的,那么牌号CJ101的气焊熔剂就应该被命名为铸铁气焊熔剂。

选项B:“错误” —— 如果这个选项是正确的,那么牌号CJ101的气焊熔剂不是铸铁气焊熔剂。

为什么选择答案B:“错误” —— 根据相关资料和标准,CJ101牌号的气焊熔剂实际上是铜及铜合金气焊熔剂,而不是铸铁气焊熔剂。因此,选项A的说法是不准确的,正确的答案是B,即该说法是错误的。在实际应用中,不同类型的气焊熔剂用于焊接不同的材料,铸铁气焊熔剂和铜及铜合金气焊熔剂是不同的,不能混淆。

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异种钢焊接接头的冲击试验按( )较低一侧母材的冲击功规定值进行评定。
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元素符号是用来表示物质的组成及变化的化学用语。
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使触电者尽快脱离低压电源的方法可选择( )。
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脉冲弧焊电源的最大特点是:能提供周期性脉冲焊接电流;其可调参数多,能有效控制焊接(   )。
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射线底片上影像所代表的缺陷性质的识别通常可以从(   )黑度分布和位置进行综合分析。
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下列焊丝中属于不锈钢焊丝的是(  )。
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异种钢的焊接,如低碳钢与不同强度等级的低合金钢焊接,一般选用与较低强度等级钢材匹配的焊条。
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在两种母材熔化量相同的情况下,焊接1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢时,在不加填充材料的情况下,焊缝不会得到(  )组织。
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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
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铸铁气焊可采用铸铁焊丝RZC-1、RZC-2或合金铸铁焊丝RZCH。
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牌号为CJ101的气焊熔剂的名称是铸铁气焊熔剂。

答案:B

解析:选项A:“正确” —— 如果这个选项是正确的,那么牌号CJ101的气焊熔剂就应该被命名为铸铁气焊熔剂。

选项B:“错误” —— 如果这个选项是正确的,那么牌号CJ101的气焊熔剂不是铸铁气焊熔剂。

为什么选择答案B:“错误” —— 根据相关资料和标准,CJ101牌号的气焊熔剂实际上是铜及铜合金气焊熔剂,而不是铸铁气焊熔剂。因此,选项A的说法是不准确的,正确的答案是B,即该说法是错误的。在实际应用中,不同类型的气焊熔剂用于焊接不同的材料,铸铁气焊熔剂和铜及铜合金气焊熔剂是不同的,不能混淆。

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相关题目
异种钢焊接接头的冲击试验按( )较低一侧母材的冲击功规定值进行评定。

A. 屈服强度

B. 伸长率

C. 抗拉强度

D. 硬度

解析:这道题考察的是异种钢焊接接头的冲击试验评定标准。

A. 屈服强度:屈服强度是材料在受到外力作用时,能承受的最大应力而不断裂的性能。虽然屈服强度是衡量材料性能的一个重要指标,但它不是评定焊接接头冲击试验的标准。

B. 伸长率:伸长率是指材料在拉伸断裂过程中,长度增加的百分比。伸长率反映了材料的塑形性能,但与冲击试验的评定无直接关系。

C. 抗拉强度:抗拉强度是材料在拉伸过程中能承受的最大应力。异种钢焊接接头的冲击试验需要考虑的是接头的综合力学性能,抗拉强度是其中的一个重要指标。根据相关标准,异种钢焊接接头的冲击试验应按抗拉强度较低一侧母材的冲击功规定值进行评定。因此,选项C正确。

D. 硬度:硬度是材料抵抗局部塑性变形的能力。虽然硬度在一定程度上反映了材料的力学性能,但它不是评定焊接接头冲击试验的标准。

综上所述,正确答案是C。

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元素符号是用来表示物质的组成及变化的化学用语。
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使触电者尽快脱离低压电源的方法可选择( )。

A. 就近拉闸

B. 用绝缘工具剪断电源线

C. 通知供电部门拉闸

D. 用手拉开电线

解析:这是一道关于电气安全操作的题目,主要考察在触电情况下如何安全有效地使触电者脱离低压电源的方法。我们来逐一分析每个选项:

A. 就近拉闸:
这个选项是正确的。在发现触电事故时,如果附近有电源开关或控制设备,应立即切断电源。这是最直接且有效的断电方式,可以迅速切断电源,使触电者脱离危险。

B. 用绝缘工具剪断电源线:
这个选项也是正确的。如果无法直接切断电源,但手边有绝缘工具(如绝缘钳、绝缘剪刀等),则可以使用这些工具剪断电源线,从而切断电流。使用绝缘工具可以确保操作者在剪断电源线的过程中不会触电。

C. 通知供电部门拉闸:
这个选项虽然是一种断电方式,但在紧急情况下并不是首选。因为它涉及到通知和等待的时间,可能会延误最佳的救援时机。在触电事故发生时,应首先采取能够立即切断电源的措施。

D. 用手拉开电线:
这个选项是错误的。因为直接用手去接触带电的电线是极其危险的,可能会导致操作者触电。在处理触电事故时,必须确保操作者的安全,避免直接接触带电体。

综上所述,正确的选项是A和B,因为它们都是能够迅速且安全地切断电源,使触电者脱离低压电源的有效方法。

因此,答案选AB。

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脉冲弧焊电源的最大特点是:能提供周期性脉冲焊接电流;其可调参数多,能有效控制焊接(   )。

A. 焊接电流和焊接电压

B. 焊接线能量和熔滴过渡

C. 焊接电流和熔滴过渡

D. 焊接线能量和焊接电压

解析:选项解析:

A. 焊接电流和焊接电压:这两个参数在所有类型的焊接电源中都是可以调节的,它们并不特指脉冲弧焊电源的特点。

B. 焊接线能量和熔滴过渡:脉冲弧焊电源的核心特点在于能够通过周期性的脉冲电流来控制焊接过程,其中焊接线能量(即焊接热输入)和熔滴过渡是两个关键的可调参数。通过调节脉冲的参数,可以精确控制线能量和熔滴过渡,从而实现高质量的焊接。

C. 焊接电流和熔滴过渡:虽然熔滴过渡是脉冲弧焊电源可以控制的参数之一,但焊接电流并不能完全描述脉冲弧焊电源的可调性,因为这种电源的特点在于电流的脉冲特性,而不仅仅是电流的大小。

D. 焊接线能量和焊接电压:虽然焊接线能量是脉冲弧焊电源的一个可调参数,但焊接电压并不是其特有的可调参数,而且电压的控制不如直接控制线能量和熔滴过渡来得直接和有效。

为什么选择B: 脉冲弧焊电源的最大特点是其能够提供周期性的脉冲焊接电流,通过这种方式可以精确控制焊接过程中的线能量和熔滴过渡。线能量的大小直接影响焊接接头的冷却速度和焊缝成形,而熔滴过渡则影响焊接的稳定性和焊缝质量。因此,选项B正确地描述了脉冲弧焊电源在焊接控制方面的特点。

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射线底片上影像所代表的缺陷性质的识别通常可以从(   )黑度分布和位置进行综合分析。

A. 缺陷影像的几何形状

B. 缺陷影像的厚度

C. 缺陷影像的大小

D. 缺陷影像的长度

解析:这道题目考察的是对射线底片(如X射线或γ射线底片)上影像所代表的缺陷性质进行识别的基本方法。我们来逐一分析各个选项:

A. 缺陷影像的几何形状:射线底片上的缺陷影像,其几何形状往往能够直接反映缺陷本身的性质。例如,裂纹通常呈现为细长的线条状,气孔则可能呈现为圆形或椭圆形等。通过观察和分析这些几何形状,可以初步判断缺陷的类型和性质。因此,这个选项是识别缺陷性质的关键。

B. 缺陷影像的厚度:在射线底片上,缺陷的“厚度”并不是一个直接可观察或测量的参数。底片上的影像主要反映的是射线穿透物体时因材料密度、厚度或缺陷存在而产生的吸收差异,而非缺陷本身的物理厚度。因此,这个选项不适用于直接识别缺陷性质。

C. 缺陷影像的大小:虽然缺陷影像的大小可以提供一些关于缺陷规模的信息,但它并不能直接反映缺陷的性质。例如,同样大小的影像可能代表不同类型的缺陷(如裂纹和气孔)。因此,这个选项不是识别缺陷性质的主要依据。

D. 缺陷影像的长度:与缺陷影像的大小类似,长度也只能提供关于缺陷规模的部分信息,而不能直接揭示缺陷的性质。不同类型的缺陷可能具有相似的长度特征。

综上所述,识别射线底片上影像所代表的缺陷性质,通常需要从缺陷影像的几何形状和位置进行综合分析。这是因为几何形状能够直接反映缺陷的类型和特征,而位置信息则有助于进一步理解缺陷在物体中的分布和可能的影响。因此,正确答案是A:缺陷影像的几何形状。

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下列焊丝中属于不锈钢焊丝的是(  )。

A. H08Mn

B. H13CrMoA

C. H10MnSi

D. H1Cr1

解析:这是一道关于识别不锈钢焊丝类型的问题。我们需要从给定的选项中找出哪一种焊丝属于不锈钢焊丝。

首先,我们来分析各个选项:

A. H08Mn:这种焊丝主要含有碳(C)、锰(Mn)以及一定量的硅(Si)和硫(S)、磷(P)等杂质元素。从成分上看,它并不具备不锈钢特有的高铬(Cr)含量,因此不属于不锈钢焊丝。

B. H13CrMoA:虽然这个焊丝名称中包含“Cr”(铬),但它还包含“Mo”(钼)等其他合金元素,且从命名习惯来看,它更可能是一种用于特定合金结构钢的焊丝,而非专门用于不锈钢的焊丝。

C. H10MnSi:这种焊丝同样以锰(Mn)和硅(Si)为主要合金元素,并不具备不锈钢所需的高铬含量,因此也不属于不锈钢焊丝。

D. H1Cr1:从命名上可以直接看出,这种焊丝含有较高的铬(Cr)含量,这是不锈钢材料的主要特征。不锈钢之所以具有耐腐蚀性能,正是因为其含有一定量的铬元素。因此,H1Cr1焊丝明确属于不锈钢焊丝。

综上所述,我们可以确定D选项(H1Cr1)是正确答案,因为它是一种不锈钢焊丝,具备不锈钢材料所需的铬元素含量。

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异种钢的焊接,如低碳钢与不同强度等级的低合金钢焊接,一般选用与较低强度等级钢材匹配的焊条。
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在两种母材熔化量相同的情况下,焊接1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢时,在不加填充材料的情况下,焊缝不会得到(  )组织。

A. 铁素体

B. 珠光体

C. 奥氏体

D. 马氏体

E. 渗碳体

解析:选项解析如下:

A. 铁素体:铁素体是钢的一种基本组织,但在焊接1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢时,由于两者成分差异较大,焊缝中铁素体的形成可能会受到抑制。

B. 珠光体:珠光体是碳钢中的常见组织,由铁素体和渗碳体组成。在焊接不锈钢和低碳钢时,由于成分和冷却速度的影响,珠光体的形成也可能会受到限制。

C. 奥氏体:1Cr18Ni9不锈钢为奥氏体不锈钢,但在焊接过程中,由于冷却速度快,焊缝中可能不会完全形成奥氏体组织。

D. 马氏体:马氏体是一种硬而脆的组织,通常在快速冷却的焊接过程中容易形成。但由于题目中提到的是不锈钢和低碳钢,焊缝中形成马氏体的可能性较低。

E. 渗碳体:渗碳体是碳钢中的一种硬脆相,由于1Cr18Ni9不锈钢的碳含量较低,焊缝中渗碳体的形成会受到限制。

为什么选这个答案(ABCE):

在不加填充材料的情况下,焊接1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢时,由于两者的成分差异,焊缝中的组织会受到很大影响。
铁素体和珠光体在焊缝中不易形成,因为焊接过程中冷却速度快,不利于这两种组织的形成。
奥氏体虽然是不锈钢的主要组织,但在焊接过程中,由于冷却速度快,可能无法完全形成奥氏体组织。
渗碳体在1Cr18Ni9不锈钢焊缝中不易形成,因为不锈钢的碳含量较低。

因此,正确答案是ABCE,焊缝不会得到铁素体、珠光体、奥氏体和渗碳体组织。马氏体虽然可能在快速冷却的条件下形成,但在这个问题中不是最佳答案。

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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:选项A:正确。这个选项的意思是氧气瓶内的气体应该尽量用尽,否则会影响再次灌装氧气。

选项B:错误。这个选项的意思是氧气瓶内的气体不需要尽量用尽,这样做不会影响氧气的灌装。

解析:正确答案是B,原因是氧气瓶内不应该将气体完全用尽。氧气瓶需要保留一定的压力(通常是0.2兆帕),以防止空气或其他杂质进入瓶内,这样可以避免污染下一罐氧气,并确保氧气的纯度。如果氧气瓶内的压力过低,灌装时可能会混入其他气体,影响氧气纯度,甚至可能造成安全隐患。因此,选项A的说法是不正确的,选项B才是正确的。

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铸铁气焊可采用铸铁焊丝RZC-1、RZC-2或合金铸铁焊丝RZCH。
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