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中国大学MOOC材料成型原理作业答案
材料成型原理
学校: 九八五题库
学校: 超星学习通
题目如下:
1. 1. 生长速度R()时,Cs*值越接近C0
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不确定
答案: 越大
2. 2. ( )是介于液相中完全混合和液相中只有扩散之间的情况。 A.固相无扩散,液相均匀混合的溶质再分配 B.固相无扩散,液相无对流而只有有限扩散的溶质再分配 C.固相无扩散,液相有对流的溶质再分配 D.非平衡凝固
A. A
B. B
C. C
D. D
答案: C
3. 3. R( ),Cs*( ),越远离C0
A. 越大,越高
B. 越小,越低
C. 越大,越低
D. 越小越高
答案: 越小,越低
4. 4. 达到稳态时需要的距离X取决于(B)
A. R/Dl
B. R/Dl和k
C. k
D. Dl
答案: R/Dl和k
5. 5. 热过冷度为( ) A.理论凝固温度 B.实际凝固温度 C.理论与实际凝固温度差 D.都不对
A. A
B. B
C. C
D. D
答案: C
6. 6. 平衡凝固条件下,最终凝固结束时,固相成分为( ) A.平衡固相溶质浓度 B.液态合金原始成分 C.平衡液相溶质浓度
A. A
B. B
C. C
答案: B
7. 7. 共晶共生区形状与()有关
A. 液相温度梯度
B. 初生相及共晶相的长大速度
C. 温度
D. 都是
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8. 8. ()属于外生生长
A. 平面生长
B. 胞状生长
C. 等轴晶生长
D. 柱状树枝晶生长
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9. 9. 当()时,易形成相互依附的共晶核心
A. 两条液相线形状彼此对称
B. 共晶两相性质相近
C. 两个组元熔点不同
D. 在共晶成分,温度区域内的析出动力学因素大致相当
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10. 10. 下列说法正确的是()
A. R越大,Cs*越接近C0
B. R越小,Cs*越接近
C. 0 A.R越小,Cs*越远离C0 A.R越小,Cs*越远离C0
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11. 11. 共晶体内两相析出的形状与分布,与()有关
A. 组成相得结晶特性
B. 在结晶过程中的相互作用
C. 具体条件
D. 都不是
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12. 12. 达到稳态时需要的距离X取决于()
A. C0
B. Dl
C. R/Dl
D. k
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13. 13. 按液态金属凝固过程中晶体形成的特点,可分为单相和多相合金。( )
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14. 14. 对纯金属在正温度梯度下,晶体以平面方式生长。( )
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15. 15. 平衡凝固时,有一对固液相线的分配系数大于1。( )
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16. 16. 除纯金属外,单相合金的凝固过程一般是在一个固液两相共存的温度区间内完成的。( )
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17. 17. R越大时。Cs*越低,越远离C0 。( )
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18. 18. 柱状晶体排列位向一致,其性能也具有明显的方向性。( )
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19. 19. 平衡凝固是,溶质的再分配仅取决于热力学参数。( )
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20. 20. 搅拌对流越强时,凝固析出的固相的稳态成分越低。( )
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21. 21. 平衡凝固时,液相完全互溶,固相中部分互溶或完全不互溶。( )
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22. 22. 稳态阶段时,界面处两相成分不变,达到稳态凝固。( )
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23. 23. R越小时。Cs*越接近C0 。( )
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24. 24. 达到稳态时需要的距离X仅取决于K。( )
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25. 25. 当流体流速与凝固界面垂直时,可能产生比较严重的宏观偏系。( )
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26. 26. 在稳态阶段,由固相中排出的溶质量( )界面处液相中扩散的量。 A.大于 B.等于 C.小于 D.不确定
A. A
B. B
C. C
D. D
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27. 27. 包晶合金的凝固方式有()
A. 平衡凝固
B. 非平衡凝固
C. A和B
D. 都对
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28. 28. 对纯金属,正确的是()
A. 在正温度梯度下,晶体以平面方式生长
B. 在负温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长
C. 在负温度梯度下,晶体以平面方式生长
D. 在正温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长
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29. 29. 最终凝固结束时,固相成分不是()
A. 平衡固相溶质浓度
B. 液态合金原始成分
C. 平衡液相溶质浓度
D. Cs和Cl
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30. 30. 平衡凝固是,溶质的再分配无关于()
A. 凝固时间t
B. 热力学参数k
C. 扩散系数Ds
D. 动力学条件
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31. 31. 当固相无扩散而液相只有扩散的单相合金凝固时,( ) A.界面处溶质含量最低 B.离界面越远,溶质含量越高 C.界面处溶质含量最高 D.离界面越远,溶质含量越低
A. A
B. B
C. C
D. D
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32. 32. 平衡凝固时,包晶反应促使晶粒细化是非常有效地。( )
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33. 33. 层片状共晶组织中共晶两相呈片状交叠生长。( )
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34. 34. 凝固过程的各个因素符合,就可视为平衡凝固过程。( )
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35. 35. 对纯金属在正温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长。( )
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36. 36. 利用包晶反应促使晶粒细化是有效地。( )
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37. 1. 非共生生长的共晶结晶方式称为()
A. 共晶生长
B. 共生生长
C. 离异生长
D. 伪共晶生长
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38. 2. ()共晶组织中,共晶两相呈片状交叠生长
A. 离异
B. 伪共晶
C. 层片状
D. 棒状
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39. 3. 平衡凝固时,液相()互溶,固相中部分互溶完全不互溶
A. 不完全
B. 完全
C. 不
D. 都不对
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40. 4. 小平面相得长大属于( )晶核生长,它对凝固条件的反应( ) A.三维,敏感 B.二维,不敏感 C.二维,敏感 D.三维,不敏感
A. A
B. B
C. C
D. D
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41. 5. 在人们所知道的偏晶相图中,反应产生的固相α的量总是()反应产生的液相L2的量
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 都不对
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42. 6. 由非共晶成分合金发生共晶凝固而获得的共晶组织称为()
A. 离异共晶组织
B. 层片共晶组织
C. 棒状共晶组织
D. 伪共晶组织
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43. 7. 包晶合金的凝固方式有()
A. 平衡凝固
B. 非平衡凝固
C. A和B
D. 都对
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44. 8. 当()时,易形成相互依附的共晶核心
A. 两条液相线形状彼此对称
B. 共晶两相性质相近
C. 两个组元熔点不同
D. 在共晶成分,温度区域内的析出动力学因素大致相当
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45. 9. 共晶体内两相析出的形状与分布,与()有关
A. 组成相得结晶特性
B. 在结晶过程中的相互作用
C. 具体条件
D. 都不是
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46. 10. 共晶共生区形状与()有关
A. 液相温度梯度
B. 初生相及共晶相的长大速度
C. 温度
D. 都是
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47. 11. 较高纯度的二元规则共晶合金结晶时,由于A、B 两组元的横向扩散,共生界面前沿难以形成成分过冷,一般以平坦的共生界面向前推进。
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48. 12. 平衡凝固时,液相完全互溶,固相中部分互溶或完全不互溶。
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49. 13. 合金的实际凝固组织应按照相图进行分析,所以过共晶成分合金不可能为亚共晶组织。
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50. 14. 利用包晶反应促使晶粒细化是有效地。
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51. 15. 层片状共晶组织中共晶两相呈片状交叠生长。
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52. 16. 共晶共生区规定了共晶凝固特定的温度和成分范围。
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53. 17. 共晶成分合金的实际凝固组织中不可能出现先共晶初生相,即不可能得到亚共晶或过共晶组织。
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54. 18. 灰铸铁γ-Fe 与G(石墨)共晶反应过程,领先相石墨呈片状生长且不断发生分枝及弯曲,而奥氏体则以非封闭晕圈形式包围着石墨片一起长大,这种不规则的共晶生长不属于共生生长范畴。
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55. 19. 当流体流速与凝固界面垂直时,可能产生比较严重的宏观偏系。
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56. 20. 平衡凝固时,包晶反应促使晶粒细化是非常有效地。
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57. 21. 偏晶反应与共晶反应类似,在一定的条件下,党其以稳定态定向凝固时,分解产物呈()
A. 无规则
B. 同时
C. 有规则
D. 以上都不对
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58. 22. 平衡凝固时,固相线的分配系数()
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 都不对
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59. 23. 层片状规则共晶中两相总是以平行的方式交替平直排列。
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60. 24. 平衡凝固时,有一对固液相线的分配系数大于1。
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61. 1. 氧在铁液中以()的形式存在。
A. 原子氧
B. FeO
C. 原子氧和FeO
D. 气体
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62. 2. 在焊接接头中,应力的存在也是促使氧进行扩散的推动力之一,并且总是向拉应力大的方向扩散,被称为()
A. 浓度扩散
B. 相变诱导扩散
C. 应力扩散
D. 氢脆阶段
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63. 3. 不属于常见的偏析的是()
A. 显微偏析
B. 层状偏析
C. 区域偏析
D. 相偏析
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64. 4. 在金属焊接过程中,脱氧处理中的沉淀脱氧是在()内进行的。
A. 溶滴
B. 熔池
C. 溶滴和熔池内
D. 焊剂内
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65. 5. 在熔炼金属的过程中,焊条药皮或埋弧焊用的焊剂,在电弧高温下会产生溶化形成熔渣,熔渣有()
A. 只有酸性
B. 只有碱性
C. 酸性和碱性都有
D. 中性
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66. 6. 砂型和砂芯等在液态金属高温作用下产生的气体,侵入金属内部所形成的气孔,成为( )。
A. 析出性气孔
B. 侵入性气孔
C. 反应性气孔
D. 都不正确
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67. 7. 气孔产生取决于()过程
A. 气泡核的生成、气泡的长大和逸出
B. 气泡的破裂
C. 气泡的逸出
D. 以上均不对
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68. 8. 要控制焊缝磷的含量,主要是严格控制()中的磷含量。
A. 焊条
B. 药皮
C. 熔渣
D. 焊接材料
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69. 9. 固体熔渣开始溶化的温度称之为()
A. 熔渣的熔点
B. 造渣温度
C. 焊剂熔点
D. 焊条熔点
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70. 10. 防止和减少二次氧化夹杂物的途径有:()。
A. 正确选择合金成分严格控制易氧化元素的含量
B. 采取合理的浇注系统及浇注工艺、严格控制铸型水分
C. 防止铸型内产生氧化气氛
D. 以上都对
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71. 11. 金属中的气孔按气体来源不同可分为析出性气孔、侵入性气孔和反应性气孔。
A. 析出性气孔
B. 侵入性气孔
C. 反应性气孔
D. 以上都是
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72. 12. 熔渣的黏度、熔点、表面张力可以通过调整()的成分进行调节。
A. 熔渣
B. 焊条
C. 药皮
D. 焊剂
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73. 13. 一次夹杂物是在金属熔炼及炉前处理过程中产生的,( )是液态金属在充型和凝固过程中产生的。
A. 二次夹杂物
B. 三次夹杂物
C. 四次夹杂物
D. 五次夹杂物
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74. 14. 液态成形的化学冶金过程主要发生在金属的()
A. 熔炼阶段
B. 氧化阶段
C. 还原阶段
D. 出钢阶段
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75. 15. 在金属焊接过程中,脱氧处理中的扩散脱氧是在( )界面上进行的。
A. 液态金属
B. 熔渣
C. 液态金属和熔渣
D. 焊剂
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76. 16. 关于防止焊缝中形成气孔的措施说法错误的是( )
A. 消除气孔的来源
B. 正确选用焊接材料
C. 控制焊接工艺条件
D. 以上均不是
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77. 17. 熔渣在焊接过程中的作用( )
A. 机械保护作用
B. 冶金处理作用
C. 改善焊接工艺性能
D. 无作用
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78. 18. 氢在金属中的影响主要是导致脆化,体现在()
A. 氢脆
B. 白点
C. 形成气孔
D. 冷裂纹
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79. 19. 扩散连接实现电弧可达性不好或无法用熔焊的方法连接。
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80. 20. 印刷电路板组装中的微连接技术,主要是软钎焊技术,它与传统的软钎焊原理相同。
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81. 21. 氢脆现象是由溶解在金属晶格中的氢所引起的
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82. 22. 焊接材料的选用必须考虑与母材的匹配
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83. 23. 对氧的控制主要是加强对金属的保护,防止空气的侵入
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84. 24. 氢是与金属发生作用中最不活泼的气体
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85. 25. 一般来说,金属键的键能最大,所以液态金属的表面张力最大
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86. 26. 熔渣的黏度与其成分以及温度有很大的关系
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87. 27. 氧化物极容易呈薄膜状偏析于晶格边界或以夹杂物形式存在于晶界
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88. 28. 熔渣可以分为酸性、中性和碱性三类
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89. 29. 焊接速度太大时,焊缝中不会出现气孔
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90. 30. 加中间层扩散连接要考虑能与背连接母材相互固熔,生成脆性的金属间化合物。
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91. 31. 液态金属在冷却凝固过程中,因气体溶解度下降,析出的气体来不及逸出而产生的气体称为( )。
A. 析出性气孔
B. 侵入性气孔
C. 反应性气孔
D. 都不对
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92. 32. 焊条药皮开始溶化的温度成为()
A. 焊渣的熔点
B. 造渣温度
C. 焊剂熔点
D. 焊条熔点
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93. 33. 气泡生核后要继续()。
A. 减小
B. 长大
C. 不变
D. 不确定
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94. 34. 液态金属内部或与铸型之间发生化学反应而产生的气孔,成为()。
A. 析出性气孔
B. 侵入性气孔
C. 反应性气孔
D. 都不正确
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95. 35. 偏析夹杂物()主要由合金的结晶条件和成分决定。
A. 性质
B. 形状
C. 大小
D. 性能
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96. 36. 在焊接中根据熔渣的成分和性能可分为( )
A. 盐型熔渣
B. 盐-氧化物型熔渣
C. 氧化物型熔渣
D. 还原物型熔渣
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97. 37. 在焊接过程中,氢的扩散包括()
A. 浓度扩散
B. 相变诱导扩散
C. 应力诱导扩散
D. 气体扩散
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98. 38. 鉴于氧的有害作用,必须严格控制氧的含量,可通过()途径
A. 纯化焊接材料
B. 控制焊接参数
C. 进行脱氧处理
D. 加入活泼金属
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99. 39. 在焊接过程中,脱氧反应按其方式和特点可分为()
A. 先期脱氧
B. 沉淀脱氧
C. 扩散脱氧
D. 置换脱氧
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100. 40. 熔渣的黏度、熔点、表面张力都可以通过调整熔渣的成分来进行控制
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101. 1. 焊件冷却过程中产生的收缩,受到外界的阻碍而产生的应力被称为()
A. 机械阻碍应力
B. 热应力
C. 冷应力
D. 相变应力
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102. 2. 焊接变形的基本形式包括()
A. 角变形、弯曲变形、伸长变形、扭曲变形
B. 收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形
C. 角变形、弯曲变形、波浪变形、扭曲变形
D. 收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形、扭曲变形
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103. 3. 焊接变形的基本形式不包括()
A. 收缩变形
B. 伸长变形
C. 角变形
D. 弯曲变形
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104. 4. 铸件凝固过程中,与铸件接触的气体主要来自于:()
A. 铸型中的水分;
B. 铸型周围的空气介质;
C. 铸型中的粘结剂;
D. 型腔内未能排出的气体。
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105. 5. 以下不属于工艺方面减小焊接变形的方法是()
A. 反变形法
B. 刚性固定法
C. 预留收缩量
D. 合理选择焊缝尺寸
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106. 6. 焊接裂纹产生的原因不包括是()
A. 焊件受力均匀
B. 焊件受力不均匀
C. 在焊接过称中操作不当
D. 使用劣质焊条
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107. 7. 金属材料在固态相变过程中,因部分因发生相变的先后时刻不同,各部分发生的相变程度也不同,由此而产生的应力称为()
A. 相变应力
B. 热应力
C. 冷应力
D. 机械阻碍应力
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108. 8. 由热胀冷缩引起的内应力叫()
A. 相变应力
B. 冷应力
C. 热应力
D. 机械阻碍应力
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109. 9. 内应力按其产生的原因可分为三种()
A. 热应力、相变应力、机械阻碍应力
B. 热应力、冷应力、机械阻碍应力
C. 冷应力、相变应力、机械阻碍应力
D. 热应力、冷应力、相变应力
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110. 10. 焊接金属非平衡凝固导致焊缝金属的化学成分不均匀性,着种现象叫()
A. 偏析
B. 固溶强化
C. 化学反应
D. 物理反应
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111. 11. 防止焊缝中产生气孔的措施有()
A. 消除气孔的来源
B. 正确选用焊接材料
C. 控制焊接工艺条件
D. 以上均是
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112. 12. 以下属于工艺方面减小焊接变形的方法是()
A. 反变形法
B. 刚性固定法
C. 预留收缩量
D. 合理选择焊缝尺寸
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113. 13. 热裂纹包括()
A. 凝固裂纹
B. 液化裂纹
C. 失延裂纹
D. 多变化裂纹
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114. 14. 常见的偏析主要有()
A. 显微偏析
B. 层状偏析
C. 区域偏析
D. 以上均是
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115. 15. 内应力按其产生的原因可分为()
A. 热应力
B. 相变应力
C. 机械阻碍应力
D. 残余应力
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116. 16. 氮在铝合金中的溶解度很低,因此在铝合金精炼时可借助于氮气去除金属液中的有害气体和杂质,在铝合金焊接时可以采用氮气进行保护。
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117. 17. 焊件产生的内应力是由于焊缝的收缩引起的
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118. 18. 碱性熔渣中FeO 的活度较大,因此熔渣的氧化性比酸性渣强。
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119. 19. 焊缝中夹杂物不仅会降低焊缝金属的塑性,增大低温脆性,降低韧性和疲劳强度还会增加热裂纹倾向。
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120. 20. 当电弧气氛中存在少量氧时,可有效降低氢在液态铁中的溶解度,但同时有可能增加氮的溶入量。
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121. 21. 如果熔渣里含有MnO 或者SiO2 时,便会与液态铁发生置换反应,使金属氧化。
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122. 22. 高温下的气体通常以分子、原子或离子状态直接溶入液态金属。
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123. 23. 相变应力是由于金属材料在相变过程中各部分相变时刻不一致、相变过程不同造成的。
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124. 24. 对于钢的熔炼与熔焊过程来说,(MnO)的氧化性始终高于(SiO2)。
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125. 25. 内应力按其产生的原因可以分为热应力、相变应力、机械阻碍应力、残余内应力。
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126. 26. 工件在加工过程中产生的残余应力不是永久性的,经过热处理可以是应力重新分布或消失
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127. 27. 氮、氢气体在金属铁中的溶解度均随温度的升高而连续性增大,温度越高,溶入的气体越多。
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128. 28. 热裂纹具有高温沿晶断裂的性质
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129. 29. 相同成分的熔渣对于钢的熔焊过程比熔炼过程具有更强的氧化性。
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130. 30. 氮和氢在面心立方晶格中的溶解度比在体心立方晶格中大且氮气的溶解度始终高于氢气。
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131. 31. 我们常见的焊接裂纹包括纵向裂纹、()、星形裂纹
A. 横向裂纹
B. 垂直裂纹
C. 竖直裂纹
D. 水平裂纹
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132. 32. 以下不属于内应力按产生原因分类的是()
A. 热应力
B. 相变应力
C. 机械障碍阻力
D. 残余应力
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133. 33. 焊接变形的矫正方法不包括()
A. 机械矫正
B. 火焰矫正
C. 综合矫正
D. 时效矫正
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134. 34. 焊接区内的气体在室温下分解的难易程度由难至易的顺序为:()
A. 惰性气体、普通双原子气体;
B. H2O 、CO2 ;
C. N2、H2、O2 ;
D. N2、H2、CO2。
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135. 35. 气孔产生取决于()过程
A. 气泡核的生成
B. 气泡的长大和逸出
C. 气泡的破裂
D. 以上均不是
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136. 36. 焊接变形的矫正方法有()
A. 机械矫正
B. 火焰矫正
C. 综合矫正
D. 以上均是
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137. 37. 以下属于焊接变形的基本形式的是()
A. 收缩变形
B. 角变形
C. 弯曲变形
D. 波浪变形
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138. 38. 减小残余应力的措施有()
A. 热处理法
B. 机械法
C. 共振法
D. 以上均是
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139. 39. 与氢能形成稳定氢化物的合金元素在室温下可以吸收大量的氢,随温度的升高溶入的氢气会逐渐析出。
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140. 40. 碱性渣中自由氧离子的浓度远高于酸性渣,因此碱性熔渣的氧化性比酸性渣要强。
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141. 41. 我们不可以通过热处理法减少焊接残余应力
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142. 42. 按照分子理论的观点,只有熔渣中的自由氧化物才能与液体金属及其中的合金元素发生作用,复合化合物中的氧化物不能参与任何反应。
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143. 43. 在二元铁合金中加入能与氮、氢、氧等气体元素形成稳定化合物的合金元素时,会提高相应气体的溶解度。
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144. 44. 熔渣中的氧化物、氟化物、硫化物等化合物均为自由氧化物,复合化合物就是两类不同性质的自由氧化物复合生成的盐。
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145. 45. 焊件在室温附近出现的裂纹被称为(),它最易出现在焊道下、焊跟、焊趾部位。
A. 垂直裂纹
B. 热裂纹
C. 冷裂纹
D. 星形裂纹
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146. 46. 药皮焊条电弧焊过程中,焊接区的气体包括:()
A. 所采用的保护气体;
B. 电弧周围的空气介质;
C. 药皮中的造气剂;
D. 焊件与焊材表面吸附的水分。
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147. 47. 影响变形的因素有()
A. 金属材料的热物理性能
B. 工艺因素
C. 化学因素
D. 以上均是
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148. 48. 焊接变形的基本形式主要包括收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形、扭曲变形、断裂变形。
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149. 49. 钢铁氧化熔炼阶段,加入的氧化性气体在脱碳、脱磷反应的同时,也会使钢液中的合金元素含量降低。
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150. 50. 熔化极电弧焊常采用直流反接法,此时电弧中已经电离的H+、N+等阳离子易向作为阴极的熔池中运动,使氢和氮在焊缝金属中的含量高于按平方根定律计算出来的溶解度。
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151. 1. 下列()不是超塑性用途
A. 微晶超塑性合金
B. 相变超塑性合金
C. 超塑性合金
D. 组织超塑性合金
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152. 2. 超塑性扩散连接是在()中进行的。
A. 真空或惰性气体
B. 氢气
C. 大气
D. 氧气
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153. 3. 金属塑性加工方法中金属本身的完整性()
A. 未被破坏
B. 被破坏
C. 部分破坏
D. 都错
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154. 4. ( )指固体材料在外力下发生永久变形而不被破坏的能力
A. 塑性
B. 韧性
C. 抵抗性
D. 抗拉性
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155. 5. 在研究材料塑性成形时的力学行为时,通常采用5个假设,下列不属于的是()
A. 材料各向同性
B. 体积力为零
C. 初始应力为零
D. 变形体受力不平衡
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156. 6. 材料的塑性受( )等内在因素影响
A. 晶格类型
B. 化学成分
C. 组织状态
D. 变形温度
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157. 7. 下列属于体积力的是()
A. 惯性力
B. 重力
C. 磁力
D. 摩擦力
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158. 8. 下列各种力属于面力的是()
A. 磁力
B. 反作用力
C. 摩擦力
D. 作用力
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159. 9. 材料的塑性受( )等外在因素影响
A. 晶格类型
B. 变形温度
C. 应变速率
D. 变形力学状态
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160. 10. 晶界是有一定厚度的;
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161. 11. 金属塑性加工是一种无切削加工方法。
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162. 12. 塑性变形时,通过改变应力状态,增大变形时的静水压力,可以提高金属的塑性;
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163. 13. 材料的塑性是不可变的。
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164. 14. 挤压时的变形抗力要小于拉拔时得到变形抗力;
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165. 15. 塑性是固定不变的,同一种材料,在不同的变形条件下,会表现出相同的塑性。
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166. 16. 在研究材料塑性成形时的力学行为时,通常假设变形体在外力作用下平衡。
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167. 17. 超塑性连接是一种精度不高的连接方法。
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168. 18. 抗拉性指固体材料在外力下发生永久变形而不被破坏的能力。
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169. 19. 单晶体的临界切应力是随着取向因子的变化而变化的;
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170. 20. 钢的冷脆性是由钢中的杂质硫溶于铁素体使钢的塑性降低而引起的;
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171. 21. 在研究材料塑性成形时的力学行为时,通常假设材料是各向同性的均匀,不连续体。
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172. 22. 塑性好则金属的变形抗力就小;
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173. 23. 滑移总是沿着原子密度最大的晶面和晶向发生。
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174. 24. 塑性指固体材料在外力下发生永久变形而不被破坏的能力。
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175. 25. 在研究材料塑性成形时的力学行为时,通常假设体积变化。
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176. 26. 一般将变形问题简化为()
A. 平面问题和轴对称问题
B. 空间问题
C. 平衡问题
D. 以上均不对
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177. 27. 金属塑性加工,是对金属施加的外力,不破坏其本身的完整性。
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178. 28. 材料的塑性是可变的。
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179. 29. 面心立方晶格的塑性要优于体心立方晶格的塑性;
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180. 30. 铅在室温下的成形是冷成形。
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181. 31. 全纤维锻造是因为顺纤维方向的塑性、韧性等力学指标比垂直于纤维方向的高;
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182. 32. 韧性指固体材料在外力下发生永久变形而不被破坏的能力。
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183. 33. 超塑性扩散连接的简称( )
A. TB
B. DB
C. SB
D. PB
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184. 34. 在研究材料塑性成形时的力学行为时,通常采用5个假设,下列属于的是()
A. 材料各向同性
B. 体积力为零
C. 初始应力为零
D. 变形体受力不平衡
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185. 35. 在研究材料塑性成形时的力学行为时,通常假设物体的初始应力为零。
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186. 36. 晶粒度越小,塑性越高;
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187. 1. 下列各项属于体力的是( )
A. 作用力
B. 反作用力
C. 摩擦力
D. 磁力
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188. 2. 描述塑性应力应变关系的理论可分为两类包括()和全量理论
A. 变量理论
B. 减量理论
C. 衡量理论
D. 增量理论
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189. 3. 物体在应力张量作用下发生的变形,其形状变化取决于()
A. 应力球张量
B. 应力偏张量
C. 应变张量
D. 都不对
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190. 4. 等效应力与等效应变之间的关系与()和变形条件有关
A. 应力状态
B. 应变状态
C. 变形量
D. 材料性质
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191. 5. 等效应力与等效应变之间的关系与()和材料性质有关
A. 应力状态
B. 变形条件
C. 变形量
D. 应变状态
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192. 6. 研究()对于解决物体处于某个阶段的强度及屈服条件问题很重要.
A. 应力状态
B. 应力
C. 应力种类
D. 应力大小
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193. 7. 切应力互等定律,表明为保持物体的平衡,切应力总是()出现的。
A. 成对
B. 按比例
C. 按顺序
D. 都错
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194. 8. 物体在应力张量作用下发生的变形,其体积变化取决于()
A. 应力球张量
B. 应力偏张量
C. 应变张量
D. 都不对
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195. 9. 比例加载满足的条件()
A. 塑性变形时微小的
B. 外载荷各分量按比例增加
C. 外加过程中,应力与应变的主轴方向固定不变
D. 变形体不可压缩
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196. 10. 如果已知一点的位移分量,则由几何方程求得的应变分量自然满足连续方程。反之,如果先用其它方法求得应变分量,则由几何方程能求得正确的位移分量。
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197. 11. 对于平面应力问题,变形体内各点的应力分量与某一坐标轴无关,并且沿该坐标轴方向的应力分量为0
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198. 12. 物体中某点产生了位移,表明物体产生了变形。
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199. 13. 一点的应力状态中,9 个应力分量中只有6 个是互相独立的,它们组成对称的应力张量。
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200. 14. 斜微分面上的切应力τ为全应力S在法线N方向的投影,它等于Sx,Sy,Sz在N方向上的投影之和。
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201. 15. 受力物体内任意点的应力状态一旦被确定,如果取不同的坐标系,则表示该应力状态的9个应力分量将有不同的数值,而且该点的应力状态也发生了变化。
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202. 16. 特殊情况下,斜微分面上的全应力S和正应力σ重合,而切应力τ=0。这种切应力为零的微分面称为主平面,主平面上的正应力叫做主应力。主平面的法线方向称为应力主方向或应力主轴。
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203. 17. 塑性变形是一个大变形过程,在变形的整个过程中,质点在某一瞬时的应力状态一般对应于该瞬时的应变。
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204. 18. 在外力的作用下,变形体内各质点就会产生相互作用的力,称为内力,单位面积上的力称为应力。
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205. 19. 塑性变形时,应变偏张量就是应变张量。
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206. 20. 已知过一点相互垂直的三个坐标面上的九个应力变量,那么该点的应力状态就被确定。
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207. 21. 下列各种力不属于面力的是()
A. 作用力
B. 反作用力
C. 摩擦力
D. 磁力
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208. 22. 表示一个受力作用点的应力状态时,实际上只需要()个应力分量。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 不一定
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209. 23. 六个应变分量之间满足一定的关系,才能保证变形体的连续性,应变分量之间的关系称为应变连续方程或应变协调方程。
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210. 24. 使切应力数值达到极大值的平面称为主切应力平面,其上所作用的切应力称为主切应力。垂直于两个主平面而与另一个主平面交角为45°的平面就是主切应力平面。
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211. 25. 等效应力不能在特定的微分平面上表示出来,但它可以在一定意义上“代表”整个应力状态中的球张量部分,因而与材料的塑性变形密切相关。
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212. 26. 等效应变的特点是一个不变量,在数值上等于单向均匀拉伸或均匀压缩方向上的线应变ε1 。
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213. 27. 物体变形后,体内各质点产生了位移,但并不一定而产生应变。
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214. 1. 不属于levy-mises理论假设的是( )
A. 材料为理想刚塑性材料
B. 弹性应变增量为总应变增量
C. 材料服从mises屈服准则
D. 塑性变形时体积不变
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215. 2. 确定材料的等效应力和等效应变曲线的常用试验包括( )
A. 单向拉伸试验
B. 单向压缩试验
C. 平面应变压缩试验
D. 平面应力拉伸试验
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216. 3. 在等效应力与应变的实际应用中,属于简化模型的是( )
A. 幂指数硬化材料模型
B. 刚塑性非线性硬化材料模型
C. 理想刚塑性材料模型
D. 弹塑性线性硬化材料模型
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217. 4. 属于levy-mises理论的假设( )
A. 材料为理想刚塑性材料
B. 弹性应变增量为总应变增量
C. 材料服从mises屈服准则
D. 塑性变形时体积不变
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218. 5. 为了获得精确地单向压缩应力应变曲线就必须消去接触表面间的摩擦。
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219. 6. 本构方程是弹塑性变形时应力状态与应变状态之间的数学表达式。
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220. 7. 对于塑性比较差的材料,塑性加工要优先选用三向压缩的主应力图与二向压缩一向延伸的主应变图的加工方式。
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221. 8. 塑性变形时,通过改变应力状态,增大变形时的静水压力,可以提高金属的塑性;
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222. 9. 等效应力与等效应变之间的关系与材料性质和变形条件有关。
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223. 10. levy-mises理论中,应变增量主轴与应力偏量主轴重合。
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224. 11. 确定材料的等效应力和等效应变曲线的常用试验不包括( )
A. 单向拉伸试验
B. 单向压缩试验
C. 平面应变压缩试验
D. 平面应力拉伸试验
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225. 12. 比例加载必须不满足的条件( )
A. 塑性变形时微小的
B. 外载荷各分量按比例增加
C. 外加过程中,应力与应变的主轴方向固定不变
D. 变形体不可压缩
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226. 13. ( )是描述不同应力状态下变形体内点由弹性状态进入塑性状态所遵守的条件
A. 抵抗性
B. 塑性
C. 韧性
D. 屈服准则
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227. 1. 根据Stokes公式计算钢液中非金属夹杂物MnO的上浮速度为______mm/s,已知钢液温度为1500℃,η=0.0049N.s/m2, ρ液=7500kg/m3,ρMnO=5400 kg/m3,MnO呈球形,其半径r=0.1mm。(g=10m/s2)
A. 9.5
B. 8.6
C. 14.8
D. 2.4
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228. 2. 下列关于提高液态金属充型能力的说法不正确的是______。
A. 热导率小的合金,热量散失慢,保持流动时间长,充型能力提升。
B. 铸型蓄热系数越大,越有利于充型能力提升。
C. 浇注温度越高,液态金属的充型能力越好 。
D. 铸件型腔结构越复杂,流动阻力就越大,铸型的填充就困难。
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229. 3. 影响液态金属粘度的主要因素不包括( )
A. 化学成分
B. 熔点
C. 温度
D. 夹杂物
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230. 4. 影响液态金属的凝固过程的起伏不包括( )
A. 温度起伏
B. 结构起伏
C. 成分起伏
D. 组织起伏
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231. 5. 一般地,具有______凝固方式的铸件,凝固过程中容易补缩,组织致密,性能好;具有______凝固方式的铸件,不易补缩,易产生缩松、夹杂、开裂等缺陷,铸件的性能差。
A. 中间状,体积
B. 层状,中间状
C. 层状,体积
D. 体积,层状
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232. 6. 液态金属充满铸型的时刻至凝固完毕所需要的时间为铸件的( )
A. 充型时间
B. 凝固时间
C. 结晶时间
D. 蓄热时间
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233. 7. 液态金属本身的流动能力称为( )
A. 流动性
B. 充型能力
C. 刚直性
D. 自然对流
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234. 8. 铸型的蓄热系数越大,下列说法错误的是( )
A. 铸型的激冷能力越弱
B. 铸型的激冷能力越强
C. 金属保持液态的时间越短
D. 充型能力下降
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235. 9. 液态金属从液态变为固态的过程为( )
A. 结晶
B. 充型
C. 凝固
D. 对流
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236. 10. 液态金属在浇注过程中,浇注温度越高,不会引起( )
A. 金属吸气多
B. 氧化严重
C. 充型能力提高幅度越来越小
D. 充型能力随浇注温度的提高而直线上升
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237. 11. 液态金属的结构特征是______ 。
A. 近程无序、远程有序
B. 近程有序、远程无序
C. 近程无序、远程无序
D. 近程有序、远程有序
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238. 12. 充型能力可以通过改变外界条件来提高()
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239. 13. 预热铸型可以提高液态金属的充型能力( )
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240. 14. 金属微粒的熔点随其尺寸减小而降低 ( )
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241. 15. 致密度、成分的均匀性、缩松、夹杂和热裂等都与合金流动性有关 ( )
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242. 1. 有关液态金属的凝固过程的描述错误的是( ) A.降低系统自由能 B.是一种相变 C.增加系统自由能 D.自发过程
A. A
B. B
C. C
D. D
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243. 2. 下列关于纯金属宏观长大方式说法错误的是______。 A.晶体宏观长大方式分为平面方式长大和树枝晶方式长大。 B.晶体宏观长大方式取决于界面前方液体的温度分布,即温度梯度。 C.当结晶界面前方温度梯度为正时,晶体以平面方式长大。 D.当结晶界面前方温度梯度为正时,晶体以树枝晶方式长大。
A. A
B. B
C. C
D. D
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244. 3. 液态金属在流动方向上所受的压力越大,其充型能力( )
A. 越强
B. 越弱
C. 时强时弱
D. 无关
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245. 4. 异质形核速率与下列哪种方式无关( ) A.过冷度 B.界面 C.液态金属的过热 D.操作
A. A
B. B
C. C
D. D
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246. 5. 晶体宏观长大方式包括( )
A. 树枝晶方式生长
B. 旋转孪晶生长
C. 反射孪晶生长
D. 螺旋位错生长
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247. 6. 除纯金属外,单相合金的凝固过程一般是在一个( )的温度区间内完成的
A. 固相
B. 液相
C. 固液两相
D. 固液气三相
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248. 7. 下列关于粗糙界面与平整界面说法错误的是______。 A.固-液界面的微观结构从原子尺度看可分为粗糙界面和平整界面。 B.在显微尺度下,粗糙界面是一个坑坑洼洼凹凸不平的界面层。 C.粗糙界面又称非小平面界面,其生长方式也称非小平面生长。 D.平整界面又称小平面界面,以小平面生长。
A. A
B. B
C. C
D. D
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249. 8. 纯金属、成分接近共晶成分的液态金属其凝固方式为( )
A. 逐层凝固
B. 中间凝固
C. 流动凝固
D. 糊状凝固
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250. 9. 晶体从缺陷处生长的种类不包括( )
A. 螺旋位错生长
B. 旋转孪晶生长
C. 反射孪晶生长
D. 平行位错生长
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251. 10. 异质形核速率与下列哪些方式有关()
A. 过冷度
B. 界面
C. 液态金属的过热
D. 操作
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252. 11. 晶体宏观长大方式不包括()
A. 螺旋位错生长
B. 旋转孪晶生长
C. 反射孪晶生长
D. 树枝晶方式生长
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253. 12. 有关液态金属的凝固过程的描述正确的有( ) A.降低系统自由能 B.是一种相变 C.增加系统自由能 D.自发过程
A. A
B. B
C. C
D. D
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254. 13. 除纯金属外,单相合金的凝固过程一般是在一个固液两相共存的温度区间内完成的。
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255. 14. 固液界面的微观结构包括粗糙结构和平整结构。
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256. 15. 液态金属凝固的驱动力是由过冷提供的。
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257. 1. 定向凝固共晶复合材料的凝固组织是成片状还是棒状,取决于共晶中含量()的组员的体积分数
A. 较多
B. 较少
C. 适量
D. 都不对
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258. 2. 铸型蓄热系数越大,整个熔体的生核能力( )。
A. 越弱
B. 不变
C. 越强
D. 以上都不对
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259. 3. ( )浇注温度是减少柱状晶、获得细等轴晶的有效措施之一。
A. 提高
B. 降低
C. 恒定
D. 以上都不对
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260. 4. 在铸型表面易于形成稳定的凝固壳层,()柱状晶的形成与生长。
A. 不利于
B. 有利于
C. 一定无影响
D. 可能无影响
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261. 5. 孕育主要是影响生核过程,通过( )晶核数实现细化晶粒。
A. 减小
B. 增加
C. 增加或减小
D. 以上都不对
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262. 6. 等轴晶的尺寸往往比表面细晶粒区的晶粒尺寸()。
A. 细小
B. 相等
C. 粗大
D. 不确定
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263. 7. 加入生核剂的目的是( )非均质。
A. 形成
B. 除去
C. 强化
D. 较少
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264. 8. 搅拌对流越强时,凝固析出的固相的稳态成分( ) A.高 B.低 C.不变 D.不确定
A. A
B. B
C. C
D. D
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265. 9. 液态金属与铸型表面的润湿性好,即润湿角θ()。
A. 越大
B. 越小
C. 恒定
D. 可大可小
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266. 10. 定向凝固合金突出特点是加强疲劳性。
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267. 11. 按固-液界面的形态可将快速凝固的模式分为平界面凝固、胞晶凝固、树枝晶凝固。
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268. 12. 利用振动可以细化晶粒,振幅对晶粒尺寸有明显的影响,随着振幅的增加,细化效果降低。
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269. 13. 柱状晶体排列位向一致,其性能也具有明显的方向性。
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270. 14. 金属熔炼温度低,易出现液态氧化物熔渣和固态渣;熔炼温度越低,金属流动性越差
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271. 15. 急冷凝固技术根据熔体分离和冷却方式的不同分为模冷技术、雾化技术和表面熔化与沉积技术三类。
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272. 16. 液态金属与铸型表面的润湿性好,即润湿角θ恒定。
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273. 17. 按固-液界面的形态可将快速凝固的模式分为有溶质再分配凝固、无溶质再分配凝固或无偏析凝固。
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274. 18. 金属基纤维强化型材料的增强相只有长纤维。
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275. 19. 平衡凝固时,有一对固液相线的分配系数大于1。
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276. 20. 砂型和砂芯等在液态金属高温作用下产生的气体,侵入金属内部所形成的气孔,成为反应性气孔。
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277. 21. 气泡生核后要继续长大。
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278. 22. 当流体流速与凝固界面垂直时,可能产生比较严重的宏观偏系。
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279. 23. 急冷凝固技术的核心是降低凝固过程中熔体的冷速。
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280. 24. 表面熔化与沉积技术只能应用于工件表面强化。
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281. 25. 定向凝固合金突出特点是弹性、塑性、抗蠕变性。
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282. 1. ( )是指材料在塑性应变下和断裂全过程中吸收能量的能力。
A. 韧性
B. 强度
C. 脆性
D. 以上都是
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283. 2. 试验表明,焊接熔池的凝固过程是从边界开始的,是一种( )
A. 两者都有
B. 匀质形核
C. 非匀质形核
D. 以上都不对
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284. 3. 为了控制HAZ是组织转变及性能,防止冷裂纹,有时应对焊件进行( )
A. 清洗
B. 预热
C. 去除氧化膜
D. 以上都不是
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285. 4. 在焊接中的HAZ代表( )
A. 热影响区
B. 熔池
C. 熔合线
D. 焊缝
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286. 5. A代表()
A. 奥氏体
B. 珠光体
C. 铁素体
D. 渗碳体
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287. 6. 焊接的物理本质使两个工件实现原子间的结合,对金属材料而言,即实现了( )
A. 金属键结合
B. 共价键结合
C. 离子键结合
D. 分子键结合
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288. 7. 熔焊时,在焊接热源的作用下,焊缝周围的母材发生组织和性能转化的区域叫做( )
A. 热影响区
B. HAZ
C. 熔池
D. 以上都不是
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289. 8. 在焊接过程中,可将熔焊焊接接头的形成归纳为( )
A. 焊接热过程
B. 焊接化学冶金过程
C. 焊接物理冶金过程
D. 焊接冷过程
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290. 9. 焊缝合金化的目的是保证焊缝金属的焊态强度和韧性,可以采用( )
A. 固溶强化
B. 细晶强化
C. 弥散强化
D. 相变强化
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291. 10. 传热学的理论,在熔焊条件下,热源将热能传递给焊件时主要以( )为主。
A. 辐射
B. 对流
C. 扩散
D. 以上都是
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292. 11. 根据传热学理论,在熔焊条件下,热源将热量传递给焊件时主要以辐射和对流为主。
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293. 12. 熔焊时,在焊接热源的作用下焊缝周围的母材发生组织和性能的变化的区域,称为热影响区。
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294. 13. 焊接熔池的凝固过程是从边界开始的,不是一种非匀质形核。
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295. 14. 在焊接中,焊件上一点的温度由底到高,达到最大值后又有高到底随时间变化过程,称为焊接热循环。
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296. 15. 在焊缝边界刚开始凝固的柱状晶的最大生长速度不可能超过焊接速度。
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