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文档简介
2025年焊工考试精准题库及答案1.【单选】在ISO2553标准中,角焊缝的喉厚尺寸标注应位于焊缝符号的哪一侧?A.基准线实线侧B.基准线虚线侧C.箭头线尾部D.箭头线折点答案:A解析:喉厚尺寸必须标注在基准线实线侧,以便与熔深、坡口深度等尺寸区分。2.【单选】采用ER70S-6焊丝进行MAG焊,保护气体为80%Ar+20%CO₂,当焊接电流280A、电弧电压30V、干伸长15mm时,其熔滴过渡形式最可能是:A.颗粒过渡B.射流过渡C.短路过渡D.脉冲射滴过渡答案:B解析:该参数组合下电流密度超过240A/mm²,电弧力足以形成细颗粒的射流过渡。3.【单选】对Q345R钢进行埋弧焊,焊丝H10Mn2配SJ101焊剂,其熔敷金属扩散氢含量HD应不高于:A.4mL/100gB.6mL/100gC.8mL/100gD.10mL/100g答案:A解析:GB/T3965规定,与低合金高强钢匹配的埋弧焊材HD≤4mL/100g,可降低冷裂敏感性。4.【单选】在AWSD1.1中,厚度25mm的A36钢板对接焊缝,采用E7018焊条,免预热最低环境温度为:A.-10℃B.-5℃C.0℃D.5℃答案:C解析:表4.6规定,厚度20-38mm的A36钢,当含碳量≤0.30%时,最低预热温度0℃。5.【单选】TIG焊直流正接时,钨极尖端最佳锥角为:A.15°B.30°C.45°D.60°答案:B解析:30°锥角可在电弧集中性与钨极寿命之间取得平衡,电弧稳定性最好。6.【单选】激光-MAG复合焊中,激光功率4kW,MAG电流180A,光丝间距0mm时,熔深主要受控于:A.激光小孔效应B.MAG电弧热C.等离子体屏蔽D.熔滴冲击力答案:A解析:零间距时激光小孔与电弧耦合最佳,小孔深度贡献占比>70%。7.【单选】在GB/T985.1中,厚度14mm板对接开V形坡口,坡口角度最优值为:A.45°B.50°C.55°D.60°答案:B解析:50°坡口可在保证焊透前提下,使填充金属量最少,角变形最小。8.【单选】采用RMD(RegulatedMetalDeposition)技术焊接φ168×7mm管道根焊,送丝速度4.5m/min,电弧电压19V,其熔滴过渡频率约为:A.30HzB.60HzC.90HzD.120Hz答案:C解析:RMD通过波形控制实现高频短路,实测频率80-100Hz。9.【单选】在EN287标准中,焊工考试板对接试件厚度t=12mm,其横向弯曲试样厚度应为:A.8mmB.10mmC.12mmD.14mm答案:B解析:当t≥10mm时,横向弯曲样厚度取10mm,保留一侧原始表面。10.【单选】对双相不锈钢2205进行焊接,热输入控制在0.8kJ/mm,其相比例(奥氏体/铁素体)约为:A.30/70B.40/60C.50/50D.60/40答案:C解析:0.8kJ/mm热输入可维持平衡相比例,避免σ相析出。11.【单选】在ISO15614-1焊接工艺评定中,试件厚度20mm,覆盖范围上限为:A.40mmB.60mmC.80mmD.100mm答案:C解析:表6规定,试件厚度20mm时,覆盖上限为2t,即40mm;但若使用多道焊且t≥15mm,上限可扩展至4t,即80mm。12.【单选】采用活性剂A-TIG焊接6mm钛板,活性剂涂敷宽度3mm,熔深可增至传统TIG的:A.1.2倍B.1.5倍C.2.0倍D.2.5倍答案:C解析:活性剂压缩电弧、增加电弧压力,熔深可达2倍。13.【单选】在NB/T47015中,球形储罐赤道带纵缝焊接顺序应遵循:A.先短后长、先内后外B.先长后短、先外后内C.对称分段退焊D.跳焊法答案:C解析:对称分段退焊可抵消环向收缩,降低角变形。14.【单选】采用FroniusCMT焊接1mm铝合金,送丝速度8m/min,平均电流65A,其热输入比传统短路焊降低:A.10%B.20%C.30%D.40%答案:C解析:CMT通过焊丝回抽实现冷过渡,热输入降低约30%。15.【单选】在AWSA5.36中,E71T-1C药芯焊丝熔敷金属最小屈服强度为:A.390MPaB.400MPaC.410MPaD.420MPa答案:B解析:A5.36表2规定,E71T-1C屈服强度≥400MPa。16.【单选】对9%Ni钢进行焊接,采用NiCrMo-6焊条,层间温度应控制在:A.≤100℃B.≤150℃C.≤200℃D.≤250℃答案:A解析:防止热影响区粗化及逆转奥氏体过量,层间温度≤100℃。17.【单选】在GB/T3323射线检测中,像质计置于射线源侧,其灵敏度等级为AB级,应识别丝径最细为:A.0.16mmB.0.20mmC.0.25mmD.0.32mm答案:B解析:AB级、透照厚度20mm时,丝号W10对应0.20mm。18.【单选】采用窄间隙MAG焊,坡口宽度8mm,摆动幅度2mm,侧壁熔合缺陷最易发生在:A.坡口上侧B.坡口下侧C.坡口中心D.根部钝边答案:A解析:摆动上侧停留时间短,电弧吹力减弱,易产生未熔合。19.【单选】在ISO17642-2斜Y坡口冷裂试验中,试件厚度30mm,预热温度50℃,表面裂纹率0%,断面裂纹率5%,则评定结论为:A.合格B.不合格C.需复验D.需提高预热答案:A解析:标准允许断面裂纹率≤20%,表面裂纹率0%即合格。20.【单选】对φ813×18mm管道进行自动超声检测,探头频率5MHz,晶片尺寸10×10mm,其半扩散角约为:A.5°B.8°C.11°D.14°答案:C解析:θ≈70λ/D,λ=0.64mm,D=10mm,得θ≈4.5°,实际半扩散角约11°(含钢中折射效应)。21.【单选】在ENISO5817B级要求中,角焊缝咬边最大允许深度:A.0.3mmB.0.5mmC.0.8mmD.1.0mm答案:B解析:B级质量要求,咬边≤0.5mm,长度不限但需平滑过渡。22.【单选】采用等离子弧焊焊接0.2mm不锈钢箔,离子气流量0.5L/min,其小孔模式临界电流为:A.40AB.60AC.80AD.100A答案:A解析:0.2mm箔材,小孔模式仅需40A即可贯穿。23.【单选】在GB/T19804焊接结构尺寸公差中,长度1000mm的梁,横向弯曲公差等级F级为:A.1.0mmB.1.5mmC.2.0mmD.3.0mm答案:C解析:F级普通结构,1000mm长度允许2mm横向弯曲。24.【单选】对7A52铝合金进行MIG焊,选用5356焊丝,其抗裂性能优于4043的主要原因是:A.含Mg量高B.含Si量低C.熔点低D.流动性好答案:A解析:Mg可提高固溶强化并降低热裂倾向。25.【单选】在AWSD1.5桥梁规范中,冲击试验温度-20℃,E7018-1焊条最小平均冲击功为:A.20JB.27JC.34JD.47J答案:C解析:D1.5表4.3要求-20℃平均≥34J。26.【单选】采用激光钎焊对0.8mm镀锌板搭接接头,钎料CuSi3,光斑直径1.2mm,最佳钎焊速度为:A.0.5m/minB.1.0m/minC.1.5m/minD.2.0m/min答案:B解析:1.0m/min可保证钎料充分铺展且锌层蒸发最少。27.【单选】在ISO9606-1焊工证中,材料组8(镍合金)考试合格,可覆盖材料组:A.仅组8B.组8+组1C.组8+组10D.所有组答案:A解析:镍合金焊接特性独特,仅能覆盖本组。28.【单选】对X80管线钢进行环焊,根焊热输入0.7kJ/mm,填充热输入1.0kJ/mm,其HAZ软化区宽度约为:A.0.5mmB.1.0mmC.1.5mmD.2.0mm答案:B解析:热输入1.0kJ/mm时,软化区约1mm。29.【单选】在GB/T2694输电塔制造中,角钢肢宽90mm,其角焊缝焊脚尺寸允许偏差为:A.±1mmB.±1.5mmC.±2mmD.±2.5mm答案:B解析:肢宽90mm,焊脚尺寸6-8mm,允许±1.5mm。30.【单选】采用搅拌摩擦焊焊接6mm6061-T6,搅拌针长度5.8mm,轴肩直径15mm,其峰值温度约为:A.350℃B.400℃C.450℃D.500℃答案:C解析:实测峰值温度约450℃,低于固相线。31.【多选】下列哪些因素会显著增加低合金钢焊接冷裂倾向?A.扩散氢含量>10mL/100gB.预热温度低于Ms点C.碳当量Ceq>0.45%D.接头拘束度>20kN/mm·mm答案:ACD解析:B选项Ms点与冷裂无直接关系,其余均增加冷裂风险。32.【多选】关于奥氏体不锈钢热裂纹,下列说法正确的是:A.铁素体含量3-8%可提高抗裂性B.增加线能量可降低裂纹倾向C.S、P杂质是主要有害元素D.焊缝Ni含量越高越易裂答案:AC解析:适量铁素体可溶解S、P;线能量增加反而扩大热裂区间;Ni含量升高降低热裂倾向。33.【多选】在激光切割16mm碳钢时,下列参数能提高断面质量:A.降低切割速度10%B.增加喷嘴气压0.2barC.采用1.0μm光纤激光D.使用氧气替代氮气答案:ABC解析:氧气切割会增加挂渣,改用氮气断面更光滑。34.【多选】关于CMTPinch工艺,下列描述正确的是:A.通过电流脉冲强制熔滴脱落B.热输入比CMT低15%C.适合0.5mm铝薄板搭接D.可实现无飞溅过渡答案:BCD解析:Pinch靠焊丝回抽而非电流脉冲。35.【多选】在GB/T11345超声检测中,距离-波幅曲线(DAC)需记录:A.评定线B.定量线C.判废线D.参考线答案:ABC解析:DAC曲线包含评定、定量、判废三条线。36.【多选】下列哪些属于焊接结构疲劳强度改善措施?A.焊缝趾部打磨过渡半径6mmB.采用TIG重熔焊趾C.增加角焊缝焊脚尺寸20%D.在焊趾处增设止裂孔答案:AB解析:增加焊脚尺寸不一定提高疲劳强度;止裂孔用于裂纹扩展控制,非改善疲劳。37.【多选】关于镍基合金690的焊接,下列说法正确的是:A.热裂纹倾向高于600合金B.需控制层间温度≤100℃C.焊后热处理可消除应力D.宜采用低热输入答案:BCD解析:690合金含Cr高,热裂倾向低于600。38.【多选】在机器人MAG焊中,下列传感器可用于焊缝跟踪:A.激光结构光B.接触式电弧传感C.超声飞行时间D.红外热像答案:AB解析:超声与红外在MAG过程易受弧光干扰,商用系统少用。39.【多选】对10mmQ355NH耐候钢进行焊接,下列焊丝可选用:A.ER55-GB.ER55-NHC.ER55-Ni1D.ER55-C1答案:ABC解析:ER55-C1为耐低温钢焊丝,不含耐候元素。40.【多选】在ISO3834焊接质量体系中,要求书面确认的焊接工艺文件包括:A.WPSB.pWPSC.PQRD.WQR答案:AC解析:pWPS为初稿,WQR为焊工证书,不需书面确认。41.【判断】采用脉冲MAG焊,峰值电流时间增加会提高熔深但降低电弧稳定性。答案:正确解析:峰值时间延长,电弧压力增大,熔深增加,但易失稳。42.【判断】在双面埋弧焊中,先焊正面后焊背面,背面清根深度3mm即可保证完全熔透。答案:错误解析:清根深度需≥1/3板厚且≥5mm,确保去除未熔透。43.【判断】对于6061铝合金,焊后自然时效30天可恢复约80%的强度。答案:正确解析:自然时效可恢复部分强度,但无法达到T6水平。44.【判断】在AWSD1.1中,厚度50mm钢板对接,采用E71T-1药芯焊丝,预热温度可低于E7018相同厚度。答案:正确解析:药芯焊丝扩散氢低,预热温度可降低20-30℃。45.【判断】激光焊小孔内等离子体电子密度与激光功率密度呈线性关系。答案:错误解析:电子密度与功率密度呈平方根关系。46.【判断】对于X70管线钢,焊后热处理温度580℃会显著降低其韧性。答案:正确解析:580℃处于回火脆性区,冲击韧性下降。47.【判断】在摩擦塞焊中,塞棒转速增加会提高焊接峰值温度,但降低轴向压力需求。答案:正确解析:转速升高产热增加,材料软化,所需压力减小。48.【判断】采用超声冲击处理(UIT)可提高焊接接头疲劳强度约30-50%。答案:正确解析:UIT引入压应力并细化晶粒,疲劳强度显著提升。49.【判断】在GB/T12467中,焊接责任人员(WR)必须持有国际焊接工程师(IWE)资格。答案:错误解析:WR可为IWE、IWT或同等水平,无强制IWE。50.【判断】对于9%Ni钢,焊后热处理温度550℃可导致逆转奥氏体过量,降低低温韧性。答案:正确解析:550℃过长保温会使逆转奥氏体粗化,-196℃冲击下降。51.【填空】在GB/T19805焊接结构几何检测中,长度2m的箱形梁,腹板局部平面度采用1m直尺测量,允许最大间隙为____mm。答案:3解析:F级普通结构,1m直尺允许3mm。52.【填空】采用TIG焊焊接纯铜,电源极性应选用____接,以提高阴极雾化作用。答案:交流解析:交流正半周阴极雾化清除氧化膜。53.【填空】在激光-电弧复合焊中,光丝间距0mm时,激光功率2kW,电弧电流200A,其熔滴过渡受____力主导。答案:激光小孔反冲解析:零间距时小孔蒸汽反冲力协助熔滴脱落。54.【填空】对于厚度30mm的Q345R钢,电渣焊后需进行____热处理以细化晶粒。答案:正火解析:电渣焊晶粒粗大,正火可恢复韧性。55.【填空】在EN1090-2中,疲劳等级FAT63对应2×10⁶次循环的允许应力幅为____MPa。答案:63解析:FAT值即应力幅,单位MPa。56.【填空】采用双面同步MAG焊焊接12mm板,背面衬垫材料为陶瓷,其热输入比单面焊降低约____%。答案:20解析:双面同步热效率提高,热输入可降低20%。57.【填空】在摩擦搅拌焊中,轴肩下沉量0.2mm,搅拌针长6mm,板厚6.5mm,则针长不足量____mm。答案:0.3解析:针长+下沉量=6.2mm,不足0.3mm。58.【填空】对于E308L-16焊条,熔敷金属铁素体数FN控制在____范围内可抑制热裂。答案:3-8解析:FN3-8可溶解S、P,提高抗裂性。59.【填空】在AWSD1.1中,厚度25mmE7018焊缝,横向收缩量约为____mm/m。答案:1.5解析:实测横向收缩约1.5mm/m。60.【填空】采用脉冲MAG焊,基值电流50A,峰值电流350A,占空比40%,则平均电流为____A。答案:170解析:Iavg=50×0.6+350×0.4=170A。61.【综合】某16mm厚Q345R钢板对接,采用双面埋弧焊,坡口角度50°,钝边6mm,间隙1mm,焊丝H10Mn2φ4mm,电流650A,电压34V,速度0.5m/min,热输入多少?是否需预热?答案:热输入=650×34×60/(0.5×1000)=2.65kJ/mm;碳当量Ceq=0.42%,厚度16mm,环境温度10℃,按GB50661需预热80℃,故应预热。解析:热输入计算考虑60s/min;Q345R碳当量0.42%,16mm厚,最低预热80℃。62.【综合】对φ219×8mm20G钢管水平固定焊,采用TIG根焊,E8018B2填充,根焊热输入0.8kJ/mm,填充1.2kJ/mm,层间温度150℃,求焊后冷却时间t8/5,并评估冷裂风险。答案:t8/5≈8s;20G碳当量0.32%,扩散氢HD=4mL/100g,t8/5=8s位于低冷裂区,风险可接受。解析:利用Rosenthal公式估算t8/5;结合碳当量与HD,风险低。63.【综合】某桥梁横隔板角焊缝,焊脚8mm,FAT71,设计应力幅45MPa,求2×10⁶次循环下的安全系数。答案:安全系数=71/45=1.58,满足EN1993-1-9要求的1.35。解析:疲劳评定按FAT值与应力幅比值。64.【综合】采用激光功率6kW焊接8mm不锈钢,光斑0.4mm,速度1.5m/min,求功率密度及是否进入小孔模式。答案:功率密度=6×10³/(π×0.2²×10⁻⁶)=4.8×10⁷W/cm²,远高于小孔阈值5×10⁶W/cm²,进入小孔模式。解析:功率密度计算并对比阈值。65.【综合】某储罐底板搭接焊缝,厚度6mm,采用CO₂焊,焊脚5mm,求每米焊缝熔敷金属重量。答案:截面积≈25mm²,密度7.85g/cm³,重量=25×100×7.85/1000=19.6g/m。解析:等腰直角三角形面积公式,乘密度。66.【综合】对厚度40mmQ345R进行电渣焊,焊后正火温度910℃,保温时间按1min/mm+30min,求总保温时间。答案:40+30=70min。解析:GB/T31032规定厚度每毫米1min,另加30min。67.【综合】采用超声TOFD检测30mm焊缝,探头频率5MHz,晶片直径6mm,两探头中心距100mm,求盲区深度。答案:盲区≈5mm。解析:TOFD盲区≈2λ/(πθ),计算得5mm。68.【综合】某机器人MAG焊工作站,额定负载80kg,臂展2m,焊枪重3kg,电缆1kg,求最大允许工件重量。答案:80-3-1=76kg。解析:额定负载减去末端执行器质量。69.【综合】对厚度12mmQ235钢板进行火焰矫正,加热温度750℃,线能量2000J/cm,求加热速度。答案:速度=2000/(厚度×比热×密度×温升)=2000/(1.2×0.5×7.85×550)=0.78cm/s。解析:热平衡方程估算。70.【综合】某跨海大桥吊杆焊缝,要求疲劳寿命5×10⁷次,应力幅60MPa,FAT90,求Miner累积损伤。答案:N=5×10⁷,Nref=2×10⁶×(90/60)³=6.75×10⁶,损伤=5×10⁷/6.75×10⁶=7.4,远超1,需降低应力幅或提高FAT。解析:Miner法则计算。71.【综合】采用搅拌摩擦焊焊接8mm5083铝合金,搅拌针长7.8mm,轴肩直径20mm,转速800rpm,行进速度200mm/min,求热输入指数。答案:热输入指数=ω²/v=800²/200=3200rpm²·min/mm,处于合理区间。解析:经验指数评估。72.【综合】某LNG储罐9%Ni钢环缝,采用
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