【例题·多选题】相对于磁粉探伤,渗透探伤则更适合于检查焊接接头材料类型为( )。
A.碳钢
B.低合金钢
C.奥氏体钢
D.镍基合金
『正确答案』CD
『答案解析』本题考查的是焊接质量检验。表面及近表面缺陷的检查。主要有渗透探伤和磁粉探伤两种方法,不过磁粉探伤只适用于检查碳钢和低合金钢等磁性材料焊接接头;渗透探伤则更适合于检查奥氏体不锈钢、镍基合金等非磁性材料焊接接头。参见教材P79。
【例题·单选题】某热处理工艺能够消除应力、细化组织、改善切削加工性能,也可作为淬火前的预热处理和某些结构件的最终热处理,该工艺为( )。
A.正火处理
B.退火处理
C.回火处理
D.淬火处理
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是焊接热处理。正火是将钢件加热到临界点Ac3或Acm以上适当温度,保持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体基体组织的热处理工艺。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能及淬火前的预热处理,也是某些结构件的最终热处理。参见教材P81。
【例题·单选题】与钢的退火工艺相比,正火工艺的特点为( )。
A.冷却速度快,过冷度较大
B.生产周期长,能耗较高
C.处理后的工件强度、硬度较低
D.处理后的工件韧度降低
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是焊接热处理。正火较退火的冷却速度快,过冷度较大,其得到的组织结构不同于退火,性能也不同,如经正火处理的工件其强度、硬度、韧性比退火高,而且生产周期短,能量耗费少,故在可能情况下,应优先考虑正火处理。参见教材P81。
【例题·单选题】将经淬火的碳素钢工件加热到Ac1(珠光体开始转变为奥氏体)前的适当温度,保持一定时间,随后用符合要求的方式冷却,以获得所需要的组织结构和性能。此种热处理方法为( )。
A.去应力退火
B.完全退火
C.正火
D.回火
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是焊接热处理。回火是将经过淬火的工件加热到临界点Ac1以下适当温度,保持一定时间,随后用符合要求的方式冷却,以获得所需的组织结构和性能。参见教材P82。
【例题·多选题】焊后热处理中,回火处理的目的有( )。
A.调整工件的强度、硬度及韧性
B.细化组织、改善切削加工性能
C.避免变形、开裂
D.保持使用过程中的尺寸稳定
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查的是焊接热处理。回火是将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下适当温度,保持一定时间,随后用符合要求的方式冷却,以获得所需的组织结构和性能。其目的是调整工件的强度、硬度、韧性等力学性能,降低或消除应力,避免变形、开裂,并保持使用过程中的尺寸稳定。参见教材P82。
【例题·单选题】为了使重要的金属构件获得高强度、较高弹性极限和较高韧性,应采用的热处理工艺为( )。
A.正火
B.高温回火
C.去应力退火
D.完全退火
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是常用热处理方法。高温回火是将钢件加热到500~700℃回火,即调质处理,因此可获得较高的力学性能,如高强度、弹性极限和较高的韧性。主要用于重要结构零件。钢经调质处理后不仅强度较高,而且塑性、韧性更显著超过正火处理的情况。参见教材P82。
【例题·单选题】对于气焊焊口,通常采用的热处理方法为( )。
A.正火处理
B.高温回火
C.正火加高温回火
D.去应力退火
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是焊接热处理。焊后热处理一般选用单一高温回火或正火加高温回火处理。对于气焊焊口采用正火加高温回火处理。这是因为气焊的焊缝及热影响区的晶粒粗大,需细化晶粒,故采用正火处理。然而单一的正火不能消除残余应力,故需再加高温回火,以消除应力。参见教材P82。
【例题·单选题】工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊缝的焊后热处理方法为( )。
A.正火加中温回火
B.正火加高温回火
C.单一的中温回火
D.单一的高温回火
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是焊接热处理。单一的中温回火只适用于工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊缝,其目的是为了达到部分消除残余应力和去氢。绝大多数场合是选用单一的高温回火。参见教材P82。
【例题·多选题】射线探伤是施工检验中广泛应用的一种技术,其中X射线探伤的特点有( )。
A.显示缺陷的灵敏度高
B.照射时间短,速度快
C.穿透力较γ射线小
D.操作简单,成本低
『正确答案』ABC
『答案解析』本题考查的是无损检测(探伤)。X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高,特别是当焊缝厚度小于30mm时,较γ射线灵敏度高,其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力比γ射线小。参见教材P83。
【例题·单选题】射线探伤检验中,γ射线探伤较X射线探伤的不足之处是( )。
A.施工现场操作不方便
B.曝光时间长、灵敏度较低
C.设备复杂、笨重
D.投资多,成本较高
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是无损检测(探伤)。X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高,特别是当焊缝厚度小于30mm时,较γ射线灵敏度高,其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力比γ射线小。γ射线的特点是设备轻使灵活,特别是施工现场更为方便,而且投资少,成本低。但其曝光时间长,灵敏度较低。参见教材P83。
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