焊工中级考试试题及答案解析_第1页
焊工中级考试试题及答案解析_第2页
焊工中级考试试题及答案解析_第3页
焊工中级考试试题及答案解析_第4页
焊工中级考试试题及答案解析_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

焊工中级考试试题及答案解析一、单项选择题(共30题,每题1分)1.焊接电弧是由三个部分组成的,其中温度最高的区域是()。A.阴极区B.阳极区C.弧柱区D.焊条端部解析:在焊接电弧中,弧柱区的温度最高,通常可达5000~8000K甚至更高,因为在这个区域充满了被电离的气体和电子,电弧放电的主要热量在此产生。阴极区和阳极区的温度受电极材料沸点限制,相对较低。答案选C。2.碱性焊条通常采用的电源极性是()。A.直流正接B.直流反接C.交流电D.任意极性解析:碱性焊条(低氢型焊条)药皮中含有较多萤石(氟化钙),具有去氢作用。使用直流反接时,工件接负极,电弧中的氢离子向工件移动,在工件表面的热量较少,减少了氢的溶解量,同时直流反接电弧稳定性较好,有助于减少气孔。答案选B。3.手工电弧焊时,决定焊缝厚度的主要参数是()。A.焊接电流B.电弧电压C.焊接速度D.焊条直径解析:焊接电流是影响焊缝厚度(熔深)的最主要因素。电流增大,电弧吹力增强,电弧热量增加,熔深显著增加。电弧电压主要影响焊缝宽度;焊接速度主要影响焊缝的成形系数;焊条直径主要影响焊缝的熔宽和填充量。答案选A。4.低碳钢热影响区中,晶粒粗大、塑性最差的区域是()。A.熔合区B.过热区C.正火区D.部分相变区解析:过热区加热温度在1100℃至固相线之间,由于温度很高,奥氏体晶粒发生严重长大,冷却后得到粗大的组织,该区域的塑性和韧性极差,是热影响区中最薄弱的环节,容易产生裂纹。答案选B。5.焊接低合金高强度钢时,为了防止冷裂纹的产生,最有效的措施是()。A.增加焊接电流B.提高焊接速度C.焊前预热和焊后热处理D.采用酸性焊条解析:低合金高强度钢冷裂纹的产生主要取决于三个因素:淬硬组织、扩散氢和拘束应力。焊前预热可以降低焊后冷却速度,避免产生淬硬组织并促进氢的逸出;焊后热处理(如消氢处理)可以进一步加速氢的扩散,有效防止冷裂纹。答案选C。6.二氧化碳气体保护焊产生飞溅的主要原因是()。A.电流过小B.极性接反C.熔滴过渡时金属内部的CO气体剧烈膨胀爆炸D.气体纯度过高解析:二氧化碳气体在高温下具有强烈的氧化性,会与熔滴中的碳反应生成大量的一氧化碳(CO)气体。这些CO气体在熔滴内部急剧膨胀,导致熔滴爆炸,从而产生严重的飞溅。这也是二氧化碳气体保护焊最显著的工艺特点之一。答案选C。7.铇极氩弧焊(TIG焊)焊接铝合金时,最适宜的电源及极性是()。A.直流正接B.直流反接C.交流电源D.脉冲直流解析:焊接铝合金需要利用“阴极清理”作用去除表面的致密氧化膜,这要求工件作为阴极。但直流反接会导致钨极发热过大而烧损,且熔深浅。采用交流电源时,在反接半波清理氧化膜,在正接半波加热熔化焊件,兼顾了清理作用和钨极寿命及熔深。答案选C。8.埋弧自动焊时,若其他条件不变,仅增加电弧电压,则焊缝的()。A.熔深增加,余高增加B.熔宽增加,余高减小C.熔深减小,熔宽减小D.熔宽减小,余高增加解析:电弧电压与电弧长度成正比,电压升高,电弧变长,电弧覆盖面积增大,导致熔宽显著增加;同时由于电弧拉长,电弧对熔池的吹力减弱,电弧热量的分散导致熔深减小,余高也会相应减小。答案选B。9.焊接接头进行射线探伤(RT)时,对哪种缺陷最敏感()。A.裂纹B.未焊透C.密集气孔D.表面裂纹解析:射线探伤对体积型缺陷(如气孔、夹渣、未焊透等)比较敏感,尤其对内部密集气孔的检测效果最好。对于裂纹这种面积型缺陷,只有当射线照射方向与裂纹平面平行或夹角很小时才能被发现,因此对裂纹的敏感度不如超声波探伤(UT)。综合选项,C为体积型缺陷中最敏感的。答案选C。10.焊接残余应力产生的主要原因之一是焊接过程中的()。A.组织转变B.不均匀加热和冷却C.晶格畸变D.气体析出解析:焊接是一个局部不均匀加热和冷却的过程。在加热时,焊缝及附近金属受热膨胀,但受到周围冷金属的拘束而产生压缩塑性变形;冷却时,这部分金属的收缩又受到周围金属的限制,最终在焊接接头中产生拉应力,即焊接残余应力。答案选B。11.检验焊条药皮是否受潮的简单方法是()。A.观察颜色B.测量电阻C.焊接时观察是否产生气孔或飞溅D.称重法解析:焊条药皮受潮后,水分在高温下分解会增加焊缝中的氢含量,导致气孔和裂纹。检验时,若药皮有白色霉斑或有剥落现象,焊接时出现大量飞溅、电弧不稳、声音爆裂,甚至产生气孔,说明焊条已严重受潮。最直接的经验法是听声音:受潮的焊条在轻轻摇动时声音发闷。综合考量,C为最有效表述。答案选C。12.奥氏体不锈钢焊接时,为了防止晶间腐蚀,常用的超低碳不锈钢焊条其含碳量应控制在()。A.小于0.08%B.小于0.03%C.小于0.10%D.小于0.15%解析:奥氏体不锈钢发生晶间腐蚀的主要原因是碳与铬形成碳化铬在晶界析出,造成晶界贫铬。当含碳量降低到小于0.03%时(即超低碳),碳几乎全部溶解在奥氏体中,不会析出碳化铬,从而从根本上防止了晶间腐蚀。答案选B。13.焊接时产生咬边的主要原因是()。A.焊接电流过小B.焊接速度过快C.焊接电流过大且电弧过长D.焊条角度过小解析:咬边是由于焊接参数选择不当或操作工艺不正确,沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。焊接电流过大导致电弧热量集中且吹力大,熔化了母材边缘;电弧过长使电弧摆动加剧,熔化金属未能及时填满边缘,从而形成咬边。答案选C。14.表示熔化焊和压焊的国家标准代号为()。A.GB/T324B.GB/T5185C.GB/T3323D.GB/T985解析:GB/T5185规定了金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号。GB/T3323是金属熔化焊对接接头射线照相标准;GB/T985是气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸。答案选B。15.钢材中硫(S)元素含量过高,最容易引起的焊接缺陷是()。A.冷裂纹B.热裂纹C.气孔D.夹渣解析:硫在钢中几乎不溶解,通常与铁形成低熔点共晶体FeS。在焊接结晶过程中,这些低熔点共晶体被推向晶界,形成液态薄膜。在焊接拉应力的作用下,这些液态薄膜被拉裂,从而产生结晶裂纹(热裂纹)。因此硫是引起热裂纹的有害元素。答案选B。16.对厚度较大的钢板进行对接全熔透焊时,通常需要开坡口,其主要目的是()。A.节省焊条B.减小焊接变形C.保证熔透并改善焊缝成形D.提高焊接速度解析:当焊件厚度较大时,电弧热量难以深入根部,根部难以熔透。开坡口可以留出电弧深入的空间,保证根部焊透;同时可以改变焊缝的熔宽比例,有利于熔渣和气体的排出,改善焊缝成形。答案选C。17.熔化极气体保护焊(GMAW)焊接铝及铝合金时,通常采用的熔滴过渡形式是()。A.短路过渡B.颗粒过渡C.射流过渡D.滴状过渡解析:铝及铝合金导热性强,熔点低,采用射流过渡可以在较高的电流下进行焊接,电弧稳定,热量集中,熔深大,飞溅小,成形良好。短路过渡一般用于薄板焊接;颗粒过渡飞溅大,成形差,不适用于铝的焊接。答案选C。18.焊接残余变形的种类很多,其中对薄板结构影响最大,容易引起波浪变形的是()。A.纵向收缩变形B.横向收缩变形C.角变形D.弯曲变形解析:薄板焊接时,焊缝及其附近区域的纵向收缩和横向收缩受到周围冷金属的拘束,在焊件内部产生压应力。当压应力超过板材的临界失稳应力时,薄板就会出现失稳,产生波浪变形。角变形多发生在中厚板对接或T形接头中。答案选C。19.交流弧焊变压器工作时,其输出端空载电压通常为()。A.12~24VB.36~50VC.60~80VD.110~220V解析:为了保证引弧容易和电弧稳定燃烧,交流弧焊变压器的空载电压一般要求在60~80V之间。如果电压过低,引弧困难且电弧不稳;过高则存在触电安全隐患,且变压器体积和重量增加。答案选C。20.气体保护焊时,保护气体的纯度对焊接质量影响很大。焊接低碳钢时,二氧化碳气体的纯度一般要求不低于()。A.99.5%B.98.0%C.95.0%D.99.9%解析:二氧化碳气体保护焊时,如果气体纯度不够,含有过多的水分和氮气,会导致焊缝产生气孔、飞溅增大、力学性能下降。一般要求二氧化碳气体的纯度不低于99.5%。对于更高要求的场合,甚至要求达到99.9%以上。答案选A。21.对焊缝外观尺寸进行检查时,通常不需要测量的项目是()。A.焊缝余高B.焊缝宽度C.熔深D.咬边深度解析:外观检查只能检查焊缝表面的缺陷和几何尺寸,如余高、宽度、咬边、错边等。熔深是焊缝内部的几何参数,无法通过肉眼或外观测量工具直接获得,需要通过破坏性试验(如宏观金相)或射线探伤等内部检测手段来评估。答案选C。22.按照焊条熔化后熔渣的碱度分类,低氢型焊条属于()。A.酸性焊条B.碱性焊条C.中性焊条D.钛钙型焊条解析:低氢型焊条的药皮主要成分是大理石(碳酸钙)和萤石(氟化钙),这类焊条熔化后形成的熔渣碱度较高,属于碱性焊条。其最大特点是焊缝含氢量低,塑性和韧性好,抗裂性能强。答案选B。23.焊接过程中,熔池中的液态金属由于受到电磁收缩力、表面张力等力的作用,会发生强烈的搅拌和对流,这一现象带来的主要好处是()。A.减小熔深B.加速熔滴过渡C.促进母材和焊缝金属的成分均匀化,有利于气体和熔渣逸出D.降低电弧温度解析:熔池中的搅拌和对流使母材熔化的金属与填充金属充分混合,使得焊缝化学成分均匀;同时,流动的液态金属能够将正在上浮的气体和熔渣带到熔池表面,减少气孔和夹渣的产生。答案选C。24.使用焊条电弧焊进行仰焊时,应采用的焊条直径和焊接电流与平焊相比()。A.焊条直径较大,电流较大B.焊条直径较小,电流较小C.焊条直径较大,电流较小D.焊条直径较小,电流较大解析:仰焊时,熔滴金属的重力阻碍其向熔池过渡,且熔池在高温下液态金属容易下淌。为了防止熔滴过大和熔池下淌导致焊瘤,必须采用较小的焊条直径(以便减小熔滴体积)和较小的焊接电流(以减小熔池体积和热量)。答案选B。25.钨极氩弧焊用的铈钨极与纯钨极相比,其优点是()。A.价格更便宜B.引弧容易,电弧稳定,烧损小C.放射性更强D.熔化速度慢解析:铈钨极是在钨中加入少量氧化铈。相比纯钨极和有微放射性的钍钨极,铈钨极具有电子逸出功低、引弧容易、电弧稳定性好、许用电流大、电极烧损小且无放射性危害等优点。答案选B。26.常见的焊接裂纹中,断口表面有氧化色彩特征的裂纹是()。A.冷裂纹B.延迟裂纹C.热裂纹D.层状撕裂解析:热裂纹是在结晶过程中高温下产生的,由于暴露在空气中,裂纹表面被氧化,因此断口呈现蓝黑色或其它氧化色彩。冷裂纹是在较低温度下(通常在200℃以下甚至室温)产生的,断口光亮无氧化色。答案选C。27.焊接接头弯曲试验的目的是检验焊接接头的()。A.抗拉强度B.塑性和熔合区的结合质量C.冲击韧性D.硬度解析:弯曲试验通过将试样弯曲到一定角度,观察拉伸面是否有裂纹。它不仅能反映焊接接头和母材的塑性变形能力,还能有效地检测出熔合线及热影响区的未熔合、夹渣等缺陷。答案选B。28.当使用交流弧焊电源时,由于电流每秒钟有100次过零点,为了使电弧能够稳定燃烧,通常在电源电路中串入一个足够大的()。A.电感B.电阻C.电容D.二极管解析:交流电过零点时电流为零,电弧容易熄灭。在电路中串联足够大的电感,由于电感的电流不能突变的作用,可以使电流的相位滞后于电压,即在电压过零时电流还未为零,从而提供了电弧连续燃烧所需的能量,提高了电弧的稳定性。答案选A。29.消除氢致裂纹(延迟裂纹)的常用工艺措施是焊后立即进行()。A.正火处理B.退火处理C.消氢处理(后热处理)D.淬火处理解析:消氢处理通常在焊后立即进行,将焊件加热到250~350℃并保温一段时间。在此温度下,氢在钢中的扩散速度极快,能够迅速从焊缝中逸出,从而彻底消除氢的危害,防止延迟裂纹的产生。答案选C。30.碳钢和低合金钢焊前预热的主要目的是()。A.去除表面油污B.降低冷却速度,防止产生淬硬组织和冷裂纹C.细化晶粒D.消除焊接残余应力解析:预热降低了焊缝和热影响区的冷却速度,避免了因冷却过快而产生的淬硬马氏体组织;同时较慢的冷却速度也有利于氢的逸出,从而大幅度降低冷裂纹的敏感性。答案选B。二、多项选择题(共10题,每题2分)1.焊接熔池的物理特性包括()。A.温度高且温度梯度大B.熔池体积小,存在时间短C.熔池金属不断进行剧烈的对流和搅拌D.熔池金属的化学成分均匀一致解析:焊接熔池具有温度高、温差大、体积小、冷却快、液态金属在多种力作用下激烈运动的特点。由于冶金反应不完全均匀,且母材和填充金属混合时间短,成分并非绝对均匀,故D不正确。答案选ABC。2.影响焊接电弧稳定性的因素有()。A.焊接电源的特性(如空载电压、动特性)B.焊条药皮或焊剂、保护气体的成分C.焊接电流的大小和极性D.焊件的表面清洁度及焊工的操作技术解析:电源外特性、空载电压及动特性决定引弧和燃弧能力;药皮成分(如稳弧剂)、气体性质影响电离势;交流电不如直流电稳;电流太小易断弧;表面油锈水分影响电离;操作不当如弧长不稳也影响。答案选ABCD。3.手工电弧焊选择焊接电流时,应考虑的主要因素包括()。A.焊件厚度B.焊条直径C.焊接空间位置D.焊件材质和坡口形式解析:厚度大需大电流;电流与焊条直径正相关;平焊可选大电流,立、横、仰焊需减小电流以防止铁水下淌;不同材质要求的线能量不同;坡口形式决定散热和电弧可达性。答案选ABCD。4.按照裂纹产生的机理和温度区间,焊接裂纹可分为热裂纹、冷裂纹和再热裂纹。下列属于预防冷裂纹措施的有()。A.采用低氢型焊条并严格烘干B.焊前预热并保持一定的层间温度C.焊后立即进行消氢处理D.严格清理坡口表面的水分、铁锈和油污解析:冷裂纹三要素为淬硬组织、扩散氢、拘束应力。A、D可降低氢来源;B降低冷速防淬硬并促氢逸出;C进一步去氢。这些都是防冷裂纹的有效措施。答案选ABCD。5.下列焊接缺陷中,属于内部缺陷的是()。A.咬边B.气孔C.夹渣D.未焊透解析:咬边是在焊缝边缘母材上产生的凹陷,属于表面缺陷,肉眼可见。气孔、夹渣、未焊透均存在于焊缝内部,需通过无损探伤等方法检测。答案选BCD。6.气体保护焊中,二氧化碳气体的作用有()。A.保护电弧和熔池免受空气侵入B.对电弧有冷却作用,使电弧收缩,增加熔深C.具有一定的氧化性,参与熔池冶金反应D.对熔池有脱氧作用解析:二氧化碳在高温下分解为一氧化碳和氧气,具有保护作用,同时具有强氧化性。由于气体吸热分解,使电弧受到冷却压缩,电弧集中,熔深大。二氧化碳不能脱氧,反而需在焊丝中加入硅锰等脱氧元素。答案选ABC。7.能够减小焊接残余应力的工艺措施有()。A.焊前预热B.合理安排焊接顺序(如先焊收缩量大的焊缝)C.锤击焊缝金属D.刚性固定法解析:预热可降低温差,减小热应力;合理安排顺序使焊缝能较自由收缩;锤击焊缝使金属延展,抵消部分拉应力。刚性固定法能控制变形,但会增加焊接残余应力,D错误。答案选ABC。8.碱性焊条与酸性焊条相比,其优点在于()。A.焊缝金属中氧、氮、氢等杂质含量低B.焊缝金属的塑性和韧性好,抗裂性能强C.焊缝成形美观,脱渣容易D.对铁锈、水分不敏感,引弧容易解析:碱性焊条冶金反应充分,去硫磷去氢能力强,焊缝纯净,力学性能特别是冲击韧性优异。但缺点是外观成形不如酸性焊条,脱渣困难,对锈、水极敏感(易生气孔),稳弧性较差常需直流反接。答案选AB。9.常用无损检测方法中,超声波探伤(UT)的特点包括()。A.适用于探测内部面积型缺陷,如裂纹B.探伤速度快,成本低C.对工件表面光洁度要求较高D.探伤结果直观,能准确判断缺陷的具体性质和形状解析:UT利用超声波反射,对面积型缺陷(如裂纹、未熔合)极敏感;设备轻便适合现场快速检测。由于探头需耦合,对表面要求高。缺点是无法直接显示缺陷真实形状和性质,判断高度依赖经验,不直观。答案选ABC。10.影响焊接热影响区宽度的因素主要包括()。A.焊接线能量(热输入)B.预热温度和层间温度C.焊件的厚度和导热系数D.焊条牌号解析:线能量大或预热/层间温度高,热影响区宽;焊件厚,散热快,HAZ窄;母材导热性好,散热快,HAZ窄。焊条牌号影响冶金过程,不直接决定热影响区几何宽度。答案选ABC。三、判断题(共20题,每题1分)1.焊接电弧的静特性曲线在手工电弧焊的正常工作区间内,表现为随着焊接电流的增加,电弧电压保持不变。()解析:手工电弧焊和埋弧焊的静特性在此区间为水平段,即电压不随电流变化。答案为正确。2.气孔是焊接过程中最常见的缺陷之一,氮气引起的气孔通常呈现密集状分布在焊缝内部。()解析:氮气引起的气孔不仅在内部,更多时候在表面形成蜂窝状气孔。一氧化碳气孔多在内部呈条虫状。答案为错误。3.奥氏体不锈钢导热系数小,线膨胀系数大,因此焊接时变形倾向比碳钢大。()解析:导热慢意味着热影响区温度梯度大,线膨胀系数大意味着受热膨胀和冷却收缩的绝对变形量大,故不锈钢焊接变形大。答案为正确。4.对于任何焊接方法,增大电弧电压都会显著增加焊缝的熔深。()解析:增大电弧电压主要使电弧长度增加,覆盖面积增大,导致熔宽增加,熔深反而减小。答案为错误。5.碳当量越高,钢材的淬硬倾向越大,冷裂纹敏感性越强,焊接性越差。()解析:碳当量是评定钢材焊接性的重要指标,碳当量增加意味着合金元素含量多,C曲线右移,淬透性增加,易生成马氏体。答案为正确。6.交流弧焊电源由于没有正负极之分,所以不能用于焊接要求极性严格的碱性低氢型焊条。()解析:碱性焊条需要直流反接以保证电弧稳定和去氢,交流电由于极性交替变换,稳弧性差且不能有效去氢。答案为正确。7.焊接时,为了提高生产效率,应尽可能选用大直径焊条和最大允许的焊接电流。()解析:虽然提高效率重要,但焊条直径和电流的选用必须匹配焊件厚度、接头形式和焊接位置,盲目选用大直径大电流会导致烧穿、未焊透、成形不良及严重变形。答案为错误。8.磁偏吹现象只有在采用直流电源焊接时才会发生,交流电源焊接时不会发生磁偏吹。()解析:交流电的磁场是交变的,不会产生恒定的电磁力,因此不会发生磁偏吹。答案为正确。9.焊缝的余高越高,焊缝的强度就越高,因此对接焊缝的余高应越大越好。()解析:余高过大不仅浪费材料,还会造成截面突变,引起严重的应力集中,反而降低接头的疲劳强度。一般要求余高控制在0~3mm之间并平缓过渡。答案为错误。10.二氧化碳气体保护焊由于电弧热量集中,焊接速度快,所以其焊接变形比手工电弧焊小。()解析:气体保护焊热影响区窄,能量集中,相比热输入分散的手工电弧焊,其焊接变形确实较小。答案为正确。11.预热温度和层间温度是两个概念,但在实际操作中都需要控制在规定范围内。()解析:预热温度是焊前加热,层间温度是施焊过程中的最低温度,两者都旨在控制冷却速度。答案为正确。12.焊接过程中的去氢处理实际上就是焊后热处理(消除应力退火)。()解析:消氢处理温度较低(250-350℃),目的是加速氢逸出;消除应力退火温度较高(550-650℃),目的是消除残余应力并细化组织,虽然也有去氢作用,但概念和目的不同。答案为错误。13.焊接铝及铝合金时,由于铝表面有一层致密的氧化膜,必须用机械或化学方法彻底清理,且在清理后应尽快焊接。()解析:铝表面极易氧化生成高熔点氧化膜阻碍熔合,清理后如不及时焊接,又会重新生成氧化膜。答案为正确。14.射线探伤能够发现焊缝中的任何大小和方向的裂纹。()解析:射线探伤对面积型缺陷(如裂纹)的检出率与其照射方向密切相关,若裂纹方向与射线夹角较大,就可能漏检。答案为错误。15.所有的金属材料都可以通过热处理来改善其焊接接头的组织和性能。()解析:如奥氏体不锈钢进行热处理不当反而会引发晶间腐蚀或析出脆性相;某些不能通过热处理强化的材料(如纯铝)热处理无意义。答案为错误。16.在焊接接头中,由于熔合线的晶粒粗大且化学成分不均匀,往往是整个接头中最薄弱的环节,容易产生裂纹。()解析:熔合区是焊缝向热影响区过渡的区域,存在严重的化学和物理不均匀性,属薄弱环节。答案为正确。17.采用较小的焊接线能量,可以减小焊接热影响区宽度,防止晶粒粗大,因此对于所有钢材,都应采用极小的线能量焊接。()解析:线能量过小会导致冷却速度过快,对于低合金高强钢等淬硬倾向大的材料,极易产生淬硬组织和冷裂纹。必须辩证看待线能量的选择。答案为错误。18.不锈钢焊接时,为了防止晶间腐蚀,可采用添加稳定剂钛或铌的焊条。()解析:钛和铌与碳的亲和力大于铬,能优先与碳形成碳化物,防止碳化铬析出引起晶间贫铬。答案为正确。19.焊条受潮后,只需在常温下晾干即可继续使用,无需高温烘干。()解析:受潮焊条特别是碱性焊条,必须进行300-350℃的高温烘焙,以彻底去除结晶水。常温晾干无效。答案为错误。20.钢材中的磷元素会引起钢的“冷脆”现象,在焊接结构用钢中必须严格控制其含量。()解析:磷会增加钢的脆性转变温度,引起冷脆,严重降低低温冲击韧性,必须严控。答案为正确。四、简答题(共4题,每题10分)1.简述手工电弧焊产生气孔的主要原因及防止措施。答:气孔的产生主要是由于在焊接高温下,熔池中溶解了大量的气体(如氢气、一氧化碳等),而在熔池冷却结晶时,由于气体溶解度急剧下降,气体来不及逸出而残留在焊缝内部或表面形成孔洞。主要原因包括:(1)焊条受潮未烘干,或药皮变质脱落;(2)坡口及其两侧存在铁锈、油污、水分等含氢物质未清理干净;(3)焊接电流过小或焊接速度过快,导致熔池存在时间短,气体来不及逸出;(4)电弧过长,空气侵入熔池,或保护气体失去保护作用;(5)极性接反,如在用交流焊机或反接不当导致氢易溶入。防止措施:(1)严格按照焊条说明书规定的温度和时间烘干焊条,并放入保温筒内随用随取;(2)焊前仔细清理坡口及两侧各20mm范围内的铁锈、油污、水分,露出金属光泽;(3)选择合适的焊接电流和焊接速度,保证熔池有足够的存在时间让气体逸出;(4)尽量压低电弧长度,采用短弧焊接,防止空气侵入;(5)对于碱性焊条,必须采用直流反接,并注意引弧和收弧的操作规范。2.焊接过程中产生冷裂纹的三大要素是什么?并简要说明其预防措施。答:焊接冷裂纹(延迟裂纹)产生的三大要素是:(1)淬硬组织:焊缝及热影响区在快速冷却下生成了脆硬的马氏体组织,提供了裂纹扩展的内部组织基础。(2)扩散氢:焊接过程中氢溶解在液态金属中,随温度下降,氢向热影响区扩散并聚集在缺陷处,产生巨大的局部内应力。(3)拘束应力:焊接接头在冷却过程中由于受到刚性约束,产生了极大的拉伸残余应力。预防措施:(1)选用低氢型或超低氢型焊接材料,严格烘干,控制环境湿度,减少氢的来源;(2)焊前预热并保持层间温度,降低冷却速度,避免产生淬硬组织,并促进氢的逸出;(3)合理选择焊接顺序,改善结构拘束状态,减小焊接残余应力;(4)焊后立即进行消氢处理(后热)或焊后热处理,加速氢的扩散。3.简述二氧化碳气体保护焊的特点及产生飞溅的原因。答:特点:(1)优点:焊接成本低,二氧化碳气体价格便宜;焊接速度快,生产效率高;焊缝含氢量低,抗锈能力强,抗裂性好;电弧穿透力强,熔深大;适用范围广,可全位置焊接。(2)缺点:不能焊接易氧化的有色金属;合金元素烧损严重(需采用含硅

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论