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文档简介

2025年全国熔化焊接与热切割考试练习题及答案一、单项选择题(每题1分,共30分。每题只有一个正确答案,错选、多选均不得分)1.在等离子弧切割中,若割炬喷嘴孔径扩大0.1mm,切割电流应如何调整才能保持原有切口宽度?A.降低5~8AB.提高5~8AC.降低15~20AD.维持不变答案:B解析:孔径扩大后弧柱扩散角增大,需提高电流以压缩电弧、保持能量密度,从而维持切口宽度。2.采用CO₂气体保护焊焊接Q355B低合金钢时,实芯焊丝ER506的扩散氢含量要求不大于多少ml/100g?A.4B.6C.8D.10答案:A解析:GB/T81102020规定,ER506在严格抗裂场合扩散氢≤4ml/100g,可降低冷裂倾向。3.激光深熔焊出现“小孔塌陷”瞬间,最可能伴随的缺陷是:A.咬边B.气孔C.未熔合D.焊瘤答案:B解析:小孔塌陷导致熔池剧烈搅动,保护气体与金属蒸汽卷入形成气泡,凝固后来不及逸出即成为气孔。4.氧丙烷火焰切割中,若燃气压力表显示0.08MPa,但割嘴出口流速仍不足,首要检查:A.割嘴喉部磨损B.回火防止器滤芯C.减压器内漏D.气瓶剩余量答案:A解析:喉部磨损使临界截面面积增大,导致实际流速下降,压力表读数虽够但动压头不足。5.在铝及铝合金TIG焊交流焊接中,若阴极清理区宽度不足,应优先:A.增大正半波电流幅值B.减小负半波电流幅值C.提高交流频率D.缩短电弧长度答案:A解析:正半波(电极负)阶段提供清理作用,增大其幅值可扩大阴极雾化区,提高氧化膜去除效率。6.埋弧焊焊剂HJ431烘干温度高于350℃时,最可能产生的有害作用是:A.硅还原增碳B.氟化钙分解C.氧化锰烧损D.结晶水复吸答案:B解析:HJ431含CaF₂,高于350℃时分解生成HF,既腐蚀设备又增加焊缝扩散氢。7.根据ISO9013:2017,等离子切口垂直度等级定义为切口角度偏差,测量基准边长度应为:A.5mmB.10mmC.20mmD.30mm答案:C解析:标准规定以20mm为基准,用角度尺测得上下边缘差值,换算角度偏差。8.采用RMD(RegulatedMetalDeposition)根焊+自保护药芯填充工艺时,层间温度控制在:A.≤80℃B.≤150℃C.≤230℃D.≤300℃答案:B解析:RMD热输入低,但后续药芯热输入大,层间150℃可兼顾氢逸出与效率,避免高温失强。9.激光MAG复合焊中,激光功率3kW,MAG弧流180A,若光丝间距由2mm调至4mm,熔深变化趋势:A.增加1mmB.基本不变C.减少0.5mmD.减少1.5mm答案:D解析:光丝间距过大,激光匙孔与MAG弧热源耦合减弱,熔深显著下降。10.水下湿法焊条药皮中加入AlMg合金粉的主要目的:A.脱氧B.造气C.增氢D.稳弧答案:B解析:AlMg与水反应生成H₂,形成局部气腔,降低电弧区水冷作用,提高电弧稳定性。11.在机器人MAG焊中,若示教轨迹正确但角焊缝出现偏肉,应首先调整:A.摆动频率B.焊枪行走角C.电弧电压D.送丝速度答案:B解析:行走角决定熔敷金属在两侧板的分配,偏肉多因角度不当。12.氧乙炔气焊铸铁时,选用“中性焰+铸铁焊丝+硼砂熔剂”工艺,硼砂的主要化学作用:A.脱氢B.脱磷C.降低熔渣黏度D.还原SiO₂答案:C解析:硼砂(Na₂B₄O₇)与硅酸盐形成低熔复合渣,降低表面张力,改善熔池流动性。13.热丝TIG焊中,热丝电流过大会导致:A.电弧磁偏吹B.钨极烧损C.熔深减小D.气孔减少答案:A解析:热丝电流产生附加磁场,与主弧磁场叠加,引起电弧偏吹。14.电渣焊焊后热处理常采用“正火+回火”,正火温度应高于:A.Ac₁20℃B.Ac₃30℃C.Ac₃50℃D.Acm80℃答案:C解析:电渣焊焊缝晶粒粗大,需Ac₃+50℃以上正火使组织再结晶细化。15.激光切割不锈钢时,采用N₂辅助气体,切口挂渣主要成分为:A.Fe₃O₄B.Cr₂O₃C.NiOD.MnS答案:B解析:N₂切割时高温下Cr优先氧化生成高熔点Cr₂O₃,黏附底部形成挂渣。16.摩擦塞焊工艺中,塞棒与母材的转速差一般控制在:A.0rpmB.50~100rpmC.200~400rpmD.800~1200rpm答案:C解析:转速差提供产热与材料塑化,200~400rpm可兼顾热输入与成形。17.采用脉冲MAG焊焊接1mm薄板,若平均电流90A,脉冲频率250Hz,其基值电流通常设为:A.20AB.40AC.60AD.80A答案:B解析:薄板需低热输入,基值40A可维持电弧不熄灭,减少烧穿风险。18.碳弧气刨刨槽深度3mm时,推荐碳棒直径为:A.4mmB.6mmC.8mmD.10mm答案:C解析:经验公式:碳棒直径≈槽深2~3倍,8mm碳棒配3mm槽经济高效。19.在激光钎焊铝钢异种接头时,选用AlSi12钎料,其主要原因:A.降低电极电位差B.提高润湿钢基板C.减少金属间化合物D.降低熔点答案:D解析:AlSi12熔点约580℃,低于铝母材,避免铝过烧,同时Si抑制FeAl脆性相。20.氧燃气快速割嘴的拉瓦尔结构作用是:A.降低燃气消耗B.提高火焰温度C.获得超音速气流D.减少回火答案:C解析:拉瓦尔喷管使氧流膨胀至超音速,增强排渣能力,提高切割速度。21.手工电弧焊使用E7018焊条时,若发现熔渣覆盖过厚且呈黑色玻璃状,最可能:A.电流过大B.电弧过长C.焊条未烘干D.极性错误答案:C解析:E7018低氢型,未烘干导致药皮中碳酸盐分解不足,熔渣还原性强,颜色发黑且厚。22.等离子粉末堆焊镍基合金,送粉量突增而电流不变,可能出现:A.未熔合B.稀释率增大C.焊道凸起D.硬度下降答案:A解析:粉末吸热多,熔池温度骤降,导致粉末与母材未充分熔合。23.激光焊接铜时,采用蓝光450nm较红外1μm的主要优势:A.降低反射率B.提高穿透深度C.减少等离子体D.降低热输入答案:A解析:铜对蓝光吸收率≈65%,远高于红外5%,显著降低反射损失。24.氧乙炔火焰淬火时,火焰与工件相对移动速度由100mm/min降至50mm/min,淬硬层深度将:A.减少20%B.基本不变C.增加50%D.增加100%答案:C解析:速度减半,热输入近似加倍,奥氏体化时间延长,淬硬层深度约增50%。25.采用双丝MAG高速焊,前丝直流反接、后丝交流,其目的:A.降低磁偏吹B.提高熔深C.减少飞溅D.控制稀释答案:A解析:交流磁场交替变化,抵消直流磁场,显著降低双丝间磁偏吹。26.碳钢埋弧焊焊缝出现“八字裂纹”,其裂纹性质属于:A.结晶裂纹B.延迟裂纹C.再热裂纹D.层状撕裂答案:B解析:八字裂纹出现在焊缝横向,焊后24h显现,属氢致延迟裂纹。27.水下干式高压舱焊接,环境压力0.5MPa,若采用短路过渡MAG,其临界电流将:A.降低15%B.降低30%C.提高15%D.提高30%答案:D解析:高压抑制电弧膨胀,需更高电流才能突破短路过渡临界,实现喷射过渡。28.激光电弧复合焊中,激光前置与电弧前置相比,前者更利于:A.降低气孔B.提高熔宽C.减少咬边D.提高熔深答案:D解析:激光前置先开匙孔,电弧随后扩展熔池,匙孔稳定性高,熔深更大。29.氧丙烷切割厚50mm低碳钢,若割嘴后倾角过大,会导致:A.上缘熔化圆角B.下缘挂渣增厚C.后拖量减少D.切口宽度变窄答案:B解析:后倾角大,氧流后掠,熔渣被氧流压向下缘,冷却凝固形成厚挂渣。30.采用CMT(冷金属过渡)焊接铝,若弧长修正值由+5调至2,其效果:A.增加熔深B.减少气孔C.降低热输入D.增加飞溅答案:C解析:负修正缩短电弧,熔滴温度降低,热输入减少,适合薄板。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)31.下列哪些措施可有效抑制激光焊高锰钢的热裂纹?A.降低焊接速度B.添加Ni中间层C.采用椭圆形光斑D.预热200℃E.背面加Ar保护答案:B、C、D解析:Ni抑制硫偏析,椭圆光斑降低温度梯度,预热减缓冷却速度,均抑制结晶裂纹。32.氧燃气切割不锈钢复层钢板时,切口边缘产生“渗碳层”的原因包括:A.火焰为碳化焰B.割嘴高度过低C.氧气纯度<99%D.预热火焰能率过大E.切割速度过快答案:A、B、D解析:碳化焰或能率过大使游离碳渗入,割嘴过低导致局部过热,均促进渗碳。33.关于等离子弧粉末堆焊,下列说法正确的是:A.转移弧模式粉末利用率高B.非转移弧对母材稀释大C.送粉角度30°最佳D.氩中加氢可提高粉末熔化E.粉末粒度180目优于320目答案:A、C、D解析:转移弧热量集中,粉末飞行路径短;30°角减少反弹;氢提高弧温,促进熔化。34.手工TIG焊钨极磨削角度对焊缝成形的影响有:A.角度增大,熔深减小B.角度减小,弧柱扩散C.角度20°适合薄板D.角度90°适合厚板深坡口E.磨削方向平行于钨极轴线答案:A、C、D解析:角度大电弧集中,熔深大;20°集中适合薄板;90°锥尖易烧损,但熔深最大。35.碳弧气刨不锈钢时,为防止渗碳,可采取:A.直流正接B.压缩空气含水<0.5g/m³C.碳棒直径≤槽宽0.8倍D.刨后打磨2mmE.采用石墨棒代替碳棒答案:B、C、D解析:干燥空气减少碳源,碳棒直径小降低碳量,打磨去除渗碳层。36.激光钎焊铝钢时,金属间化合物(IMCs)控制措施包括:A.钎料中加SiB.降低钎焊温度C.缩短液态停留时间D.钢侧镀AlSi层E.提高激光功率答案:A、B、C、D解析:Si抑制FeAl相,低温短时减少扩散,镀层阻隔Fe。37.氧乙炔火焰淬火常见缺陷有:A.硬度不足B.过热裂纹C.软带D.变形E.脱碳答案:A、B、C、D解析:火焰温度控制不当、移动速度不均、冷却不及时均可导致上述缺陷。38.关于水下湿法焊条,下列说法正确的是:A.药皮密度>7g/cm³B.含大量CaCO₃造气C.含AlMg合金粉D.熔渣碱度<1E.焊条偏心度≤3%答案:B、C、E解析:高密度难浮水,CaCO₃、AlMg产气稳弧,偏心度小保证电弧稳定。39.采用双脉冲MAG焊,低频脉冲对焊缝组织的影响:A.细化晶粒B.降低气孔C.减少热输入D.增加熔深波动E.降低稀释率答案:A、B、D解析:低频脉冲产生周期性热循环,晶粒细化,气泡逸出时间增加,熔深周期性变化。40.激光MAG复合焊中,光丝间距过大将导致:A.气孔率上升B.熔深下降C.咬边倾向增大D.电弧不稳定E.飞溅减少答案:A、B、D解析:间距大耦合弱,匙孔不稳,气孔增多,熔深下降,MAG弧易漂移。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)41.氧丙烷火焰温度低于氧乙炔,因此切割速度一定更慢。答案:×解析:丙烷火焰温度虽低,但燃烧体积大,总热量高,配合快速割嘴速度可反超乙炔。42.激光焊铜时,采用氦气作保护气体可提高穿透深度。答案:√解析:氦电离电位高,抑制等离子体,激光能量损失小,熔深增加。43.CMT焊接铝时,焊丝回抽速度越快,熔滴过渡越稳定。答案:×解析:回抽过快易拉断熔滴,产生飞溅,需与短路电流同步匹配。44.等离子弧切割中,增加引弧频率可延长电极寿命。答案:√解析:高频引弧减少电极与工件接触次数,降低烧损。45.氧燃气切割铸铁时,预热火焰能率越大越好。答案:×解析:能率过大使表面熔融,Si氧化生成高熔渣,阻碍氧流,反而难割。46.激光钎焊铝钢时,金属间化合物厚度<10μm接头强度最佳。答案:√解析:实验表明,IMCs<10μm呈断续分布,脆性影响小,剪切强度最高。47.热丝TIG中,热丝电流采用交流可消除磁偏吹。答案:√解析:交流磁场相互抵消,偏吹显著降低。48.碳弧气刨不锈钢时,直流正接比反接更易渗碳。答案:×解析:正接时母材为阴极,碳棒为阳极,碳离子向工件迁移,反而更易渗碳。49.氧乙炔火焰淬火后,工件必须立即回火以防开裂。答案:×解析:火焰淬火为表面淬火,硬化层薄,马氏体转变体积变化小,一般可不回火。50.水下干式高压舱焊接,随着水深增加,电弧电压升高。答案:√解析:高压压缩电弧,弧柱电场强度增大,需更高电压维持弧长。四、填空题(每空1分,共20分)51.氧乙炔中性焰的内焰温度约为________℃,外焰温度约为________℃。答案:3150;1250解析:内焰为C₂H₂与O₂完全燃烧区,温度最高;外焰为二次燃烧区,温度下降。52.激光深熔焊出现小孔型气孔,主要气体来源为________和________。答案:保护气体;金属蒸汽解析:小孔不稳定导致保护气体卷入,同时金属蒸汽冷凝也形成气泡。53.碳当量Ceq公式中,一般将________元素含量乘以系数0.8计入。答案:Cu解析:Cu对淬硬倾向有贡献,但弱于碳,故取0.8。54.氧丙烷切割厚30mm钢板,经济割速约为________mm/min。答案:400解析:经验数据,0.5MPa氧压、丙烷0.06MPa,割速400mm/min切口质量最佳。55.等离子弧粉末堆焊,粉末送入最佳位置为弧柱________区。答案:压缩解析:压缩区温度最高,粉末熔化充分,飞溅少。56.手工TIG焊钨极磨削锥角一般取________°至________°。答案:20;60解析:20°适合薄板小电流,60°适合厚板大电流。57.氧燃气快速割嘴的氧流出口马赫数设计值为________。答案:2解析:拉瓦尔喷管出口马赫数≈2,可获得最佳排渣速度。58.激光MAG复合焊中,光丝间距一般取________mm。答案:2解析:2mm时热源耦合效率最高,熔深最大。59.碳弧气刨碳棒伸出长度推荐为________mm。答案:80解析:过长易折断,过短易夹碳,80mm为最佳经济长度。60.水下湿法焊条药皮中加入________粉,可产生H₂与CO₂混合保护气。答案:AlMg解析:AlMg与水反应生成H₂,CaCO₃分解生成CO₂,共同形成气腔。五、简答题(每题10分,共30分)61.简述氧丙烷切割与氧乙炔切割在厚板切割中的经济性差异,并给出数据对比。答案:(1)燃气成本:丙烷单价约3.5元/kg,热值46MJ/kg;乙炔单价约25元/kg,热值50MJ/kg。切割1m长30mm钢板耗丙烷0.12kg,成本0.42元;耗乙炔0.08kg,成本2元,丙烷节省79%。(2)氧气消耗:丙烷需氧比5:1,乙炔2.5:1,故丙烷耗氧多50%,但氧价低,总成本仍低。(3)切口质量:丙烷预热慢,上缘圆角大1mm,但下缘挂渣少,粗糙度Ra25μm,乙炔Ra35μm。(4)综合:厚板>50mm,丙烷割速下降明显,需改用快速割嘴,速度可达乙炔90%,但成本仍低60%。62.激光MAG复合焊出现“未熔合”缺陷,列出五种可能原因并给出解决措施。答案:(1)光丝间距过大→耦合弱,熔深不足;措施:调回2mm。(2)MAG弧流过低→母材未充分熔化;措施:提高弧流10%。(3)坡口角度小→激光匙孔未

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