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文档简介

《2025年无损检测员(中级)职业技能鉴定练习题试卷含答案》1.(单选)在射线照相中,若曝光量E=15mA·min,焦距F=800mm,则当焦距改为600mm且保持底片黑度不变时,所需曝光量最接近下列哪一数值?A.8.4mA·min B.10.6mA·min C.12.8mA·min D.14.0mA·min答案:A2.(单选)对于A型脉冲反射式超声检测仪,当探头频率从2MHz提高到5MHz而晶片直径不变时,声束扩散角的变化趋势是:A.增大3倍 B.减小至0.4倍 C.增大至2.5倍 D.基本不变答案:B3.(单选)在磁粉检测中,若工件表面切向磁场强度Ht=2kA/m,则其表面磁感应强度Bs(μr≈200)约为:A.0.5T B.1.0T C.1.5T D.2.0T答案:A4.(单选)渗透检测时,显像剂层厚度对缺陷显示的影响,下列描述正确的是:A.越厚对比度越高 B.越薄灵敏度越高 C.存在最佳厚度区间 D.与厚度无关答案:C5.(单选)采用Ir192射线源对30mm钢焊缝照相,若半价层为8mm,欲使底片黑度从1.5提高到2.5,理论上需增加的曝光时间倍数约为:A.1.3 B.1.6 C.2.0 D.2.5答案:B6.(单选)TOFD检测中,若两探头中心距2s=80mm,工件厚度t=20mm,则直通波与底面反射波之间的时间间隔(纵波声速5.9km/s)为:A.6.8μs B.8.2μs C.9.6μs D.11.4μs答案:C7.(单选)在射线实时成像系统中,图像增强器的亮度增益主要取决于:A.输入屏厚度 B.光电阴极灵敏度 C.输出屏颗粒度 D.电子透镜放大倍数答案:B8.(单选)对同一缺陷,当射线照相几何不清晰度Ug从0.2mm降至0.1mm时,其影像对比度变化规律为:A.线性增大2倍 B.平方关系增大4倍 C.平方根关系增大1.4倍 D.基本不变答案:D9.(单选)超声检测中,若使用K2斜探头在钢中检测到一缺陷回波位于水平刻度50mm,弧长校正后其深度为:A.25mm B.35mm C.40mm D.50mm答案:B10.(单选)在磁粉检测标准NB/T47013.4中,规定Ⅰ级焊缝线性缺陷显示的最大允许长度为:A.1mm B.2mm C.3mm D.不允许答案:D11.(单选)下列哪项不是影响渗透检测乳化效果的关键因素:A.乳化时间 B.乳化剂温度 C.乳化剂闪点 D.乳化剂浓度答案:C12.(单选)对于X射线管,当管电压从200kV提高到300kV时,其连续谱最短波长λmin变化比例约为:A.减少33% B.减少50% C.增加33% D.增加50%答案:A13.(单选)采用5P14×14K1探头检测铝焊缝(CL=6.3km/s),其第一临界角约为:A.25° B.30° C.35° D.40°答案:B14.(单选)在射线照相中,使用0.1mm铅增感屏比不用增感屏时,所需曝光量大约可减少:A.10% B.30% C.50% D.70%答案:C15.(单选)下列哪项不是TOFD技术相比常规超声的优势:A.缺陷高度定量准确 B.对横向缺陷敏感 C.无盲区 D.可记录全过程信号答案:C16.(单选)磁粉检测中,若交流电剩磁法检测后工件剩磁Br=0.8T,退磁所需最低矫顽力Hc应满足:A.>0.8T B.<0.8T C.>0.4T D.<0.4T答案:B17.(单选)在渗透检测中,若缺陷开口宽度w=1μm,渗透液表面张力σ=25mN/m,接触角θ=10°,则理论上渗透液可进入的最大深度h(毛细管模型)约为:A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm答案:B18.(单选)射线底片黑度D与光密度计读数关系式为:A.D=lg(I0/I) B.D=I0/I C.D=ln(I0/I) D.D=10^(I0/I)答案:A19.(单选)超声检测中,当探头与工件之间水层厚度为λ/4时,声压反射率:A.0 B.25% C.50% D.100%答案:A20.(单选)下列哪项不是数字射线检测(DR)相对于胶片法的缺点:A.空间分辨率低 B.对比度灵敏度低 C.设备成本高 D.动态范围小答案:D21.(单选)在磁粉检测中,若采用湿法荧光磁悬液,其推荐磁粉浓度为:A.0.1mL/100mL B.0.5mL/100mL C.1.0mL/100mL D.2.0mL/100mL答案:B22.(单选)对于Se75射线源,其半衰期为120d,若初始活度100Ci,经过360d后活度为:A.12.5Ci B.25Ci C.33Ci D.50Ci答案:A23.(单选)超声检测中,若缺陷回波比底面回波低26dB,则两者声压比为:A.1:10 B.1:20 C.1:40 D.1:50答案:B24.(单选)在射线照相中,若采用双壁单影法,则缺陷影像放大率主要取决于:A.焦距 B.工件厚度 C.缺陷深度 D.源尺寸答案:C25.(单选)渗透检测时,若环境温度低于10℃,应采取的最佳措施为:A.延长渗透时间 B.提高渗透液温度 C.降低乳化剂浓度 D.增加显像时间答案:B26.(单选)TOFD检测中,若缺陷上尖端衍射信号时间差Δt=2μs,则缺陷高度约为(纵波声速5.9km/s):A.3mm B.6mm C.9mm D.12mm答案:B27.(单选)磁粉检测中,若工件长500mm,直径50mm,采用线圈法纵向磁化,则其有效磁化区长度约为:A.100mm B.200mm C.300mm D.400mm答案:C28.(单选)在超声检测中,若使用2.5P20Z直探头,其近场长度N约为(钢中λ=2.36mm):A.42mm B.63mm C.84mm D.105mm答案:C29.(单选)射线实时成像系统中,图像空间分辨率主要受限于:A.射线能量 B.探测器像素尺寸 C.工件厚度 D.源焦点尺寸答案:B30.(单选)下列哪项不是超声相控阵检测的特点:A.电子扫查 B.动态聚焦 C.需耦合剂 D.只能纵波检测答案:D31.(判断)在射线照相中,增大焦距可以提高图像清晰度,但会降低对比度。( )答案:×32.(判断)超声检测中,K值越大,一次波声程越短。( )答案:√33.(判断)磁粉检测时,交流电比直流电更易检出近表面缺陷。( )答案:×34.(判断)渗透检测中,显像剂颗粒越细,缺陷显示越清晰。( )答案:√35.(判断)TOFD技术不能用于不锈钢焊缝检测。( )答案:×36.(判断)数字射线检测的对比度灵敏度一定高于胶片法。( )答案:×37.(判断)超声检测中,当缺陷尺寸小于λ/2时,回波高度与缺陷面积成正比。( )答案:×38.(判断)磁粉检测中,荧光磁悬液的黑光辐照度不应低于1000μW/cm²。( )答案:√39.(判断)渗透检测时,缺陷显示迹痕可在任何光照条件下进行评定。( )答案:×40.(判断)射线照相中,使用微粒胶片可提高图像颗粒度。( )答案:×41.(填空)在射线照相中,若曝光量E1=20mA·min时黑度D1=1.8,若胶片梯度G=3.5,欲使黑度D2=2.8,则所需曝光量E2=______mA·min。答案:6342.(填空)超声检测中,当探头频率为5MHz,晶片直径为10mm,则在钢中(CL=5.9km/s)的半扩散角约为______°。答案:4.343.(填空)磁粉检测时,若工件表面切向磁场强度Ht=2.4kA/m,则其磁通密度B≈______T(μ0=4π×10⁻⁷H/m)。答案:0.00344.(填空)渗透检测中,若乳化时间为2min,则缺陷内渗透液被乳化剂回渗的最大深度约为______μm(D=1×10⁻⁶m²/s)。答案:35045.(填空)TOFD检测中,若两探头中心距2s=100mm,工件厚度t=25mm,则直通波与底波时间间隔为______μs。答案:12.746.(填空)射线实时成像系统中,若探测器像素尺寸为0.2mm,则其理论空间分辨率为______lp/mm。答案:2.547.(填空)超声相控阵检测中,若阵元间距为0.5mm,则最大无栅瓣偏转角(λ=1mm)约为______°。答案:3048.(填空)Se75射线源在钢中的半价层约为______mm(平均能量206keV)。答案:949.(填空)磁粉检测中,若交流电峰值Im=1000A,则其有效值I=______A。答案:70750.(填空)渗透检测时,若缺陷深度h=5mm,开口宽度w=2μm,则毛细管压力Δp≈______kPa(σ=30mN/m)。答案:3051.(简答)说明射线照相中“胶片特性曲线”各区的物理意义,并指出实际检测中如何选取曝光量。答案:曲线分为四区:1.趾部,曝光不足,黑度低,对比度低;2.直线部,黑度与曝光量对数呈线性,对比度最高,检测选此区;3.肩部,曝光过度,黑度增速减缓;4.反转部,黑度下降。选取曝光量时,应使缺陷黑度差落在直线部,通常控制底片黑度2.0~4.0,利用梯度最大区提高信噪比。52.(简答)阐述超声检测中“迟到波”产生机理,并给出避免措施。答案:迟到波由侧壁反射产生,声束在探头与侧壁间多次反射后到达缺陷,声程大于直接声程,导致回波延迟。避免措施:选用合适K值减少侧壁入射角;加吸收块抑制杂波;优化探头位置使声束避开侧壁;采用短脉冲降低多次反射能量。53.(简答)列举磁粉检测中“虚假显示”的三种常见原因,并给出判别方法。答案:1.工件表面粗糙磁粉堆积,判别:打磨后复验;2.氧化皮或油污滞留磁粉,判别:清洗后复验;3.磁写现象,判别:退磁后复验,若消失则为虚假显示。54.(简答)说明渗透检测中“过乳化”对缺陷显示的损害机理。答案:过乳化使乳化剂过度渗入缺陷,将缺陷内染料大量回渗,导致缺陷内染料浓度下降,显像时毛细作用减弱,显示迹痕变淡甚至消失,灵敏度降低。55.(简答)解释TOFD检测中“横向波”对缺陷定量的影响及补偿方法。答案:横向波与直通波重叠,掩盖浅缺陷衍射信号,导致高度定量误差。补偿方法:采用高通滤波器抑制低频横向波;优化探头角度减少横波激发;使用纵波吸收楔块;信号处理中采用背景扣除算法。56.(综合)某现场需对φ508mm×16mm环焊缝进行100%射线检测,源在外单壁透照,焦距600mm,要求Ug≤0.3mm,求最大可用源尺寸df,并计算所需曝光量(已知:胶片梯度G=3.8,黑度要求2.5,胶片黑度2.5时相对曝光量系数1.0,源活度20Ci,Ir192,钢半价层12mm,初始试验E0=12mA·min可得到黑度1.8)。答案:1.几何不清晰度公式Ug=df·t/(Ft),代入Ug≤0.3mm,t=16mm,F=600mm,解得df≤0.3×(60016)/16≈10.95mm,取最大源尺寸10mm。2.黑度从1.8提高到2.5,ΔD=0.7,胶片梯度G=3.8,需曝光量倍数10^(ΔD/G)=10^(0.7/3.8)≈1.5,故E=12×1.5=18mA·min。3.活度20Ci,Ir192对16mm钢透照剂量率约0.8mGy/min@1m,计算得实际曝光时间约2.5min,满足现场要求。57.(综合)用5P10×10K2斜探头检测20mm厚钢板对接焊缝,发现一缺陷回波位于水平刻度60mm,声程85mm,求缺陷深度及水平距离,并判断其是否位于焊缝中心(焊缝宽度20mm,余高2mm,K=2)。答案:1.声程L=85mm,K=2,则深度d=L/√(1+K²)=85/√5≈38mm>板厚20mm,说明为二次波发现。2.二次波实际深度d'=2td=4038=2mm(位于下表面)。3.水平距离l=K·d'=2×2=4mm,探头前沿距离10mm,则缺陷距焊缝中心=60+104=66mm,远超焊缝半宽10mm,故缺陷位于母材区,需返修。58.(综合)对一航空铝合金锻件(厚度50mm)进行渗透检测,环境温度15℃,要求检出开口宽1μm、深2mm疲劳裂纹。现有渗透液σ=25mN/m,θ=5°,乳化剂回渗系数0.8,求最短渗透时间,并给出工艺优化建议。答案:1.毛细管模型t=h²η/(2σcosθ),取η=5mPa·s,h=2mm,σ=25mN/m,θ=5°,cosθ≈0.996,得t=(4×10⁻⁶×5×10⁻³)/(2×25×10⁻³×0.996)≈0.4s,理论极短。2.实际受粘度、蒸发、温度影响,按NB/T47013.5,15℃最少渗透时间10min。3.优化:预热工件至20℃,渗透时间缩至5min;选用低粘度高润湿渗透液;增加喷粉显像提高对比度;采用荧光法替代着色法,灵敏度可提高一个等级。59.(综合)某电厂φ219mm×12

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