随着工件厚度的减少,气割时应。()A、切割氧压力增加B、切割氧压力减少C、切割速度慢D、预热火焰能率增加E、预热火焰能率减少

题目

随着工件厚度的减少,气割时应。()

  • A、切割氧压力增加
  • B、切割氧压力减少
  • C、切割速度慢
  • D、预热火焰能率增加
  • E、预热火焰能率减少

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  • 第1题:

    在火焰切割中,实际生产中应用最广的是( )。
    A、氧-甲烷火焰切割
    B、氧-乙烷火焰切割
    C、氧-乙炔火焰切割
    D、氧-丙烷火焰切割
    E、氮-乙炔火焰切割


    答案:C,D
    解析:
    参见教材P69。

  • 第2题:

    与氧—乙炔火焰切割相比,氧—丙烷火焰切割的优点有( )。

    A:火焰温度较高,切割预热时间短
    B:点火温度高,切割时的安全性能高
    C:成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小
    D:选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

    答案:B,C,D
    解析:
    2019版教材P68
    氧-丙烷火焰切割的特点,教材原文是“氧-丙烷火焰切割与氧一乙炔火焰切割相比具有以下优点:(1)丙烷的点火温度为580℃,大大高于乙炔气的点火温度(305℃),且丙烷在氧气或空气中的爆炸范围比乙炔窄得多,故氧一丙烷火焰切割的安全性大大高于氧乙炔火焰切割。(2)丙烷气是石油炼制过程的副产品,制取容易,成本低廉,且易于液化和灌装,对环境污染小。(3)氧-丙烷火焰温度适中,选用合理的切割参数切割时,切割面上缘无明显的烧塌现象,下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧一乙快火焰切割。”

  • 第3题:

    与氧—乙炔火焰切割相比,氧—丙烷火焰切割的优点有( )。

    A.火焰温度较高,切割预热时间短
    B.点火温度高,切割时的安全性能高
    C.成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小
    D.选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

    答案:B,C,D
    解析:
    2020版教材P68
    氧-丙烷火焰切割的特点,“氧-丙烷火焰切割与氧一乙炔火焰切割相比具有以下优点:(1)丙烷的点火温度为580℃,大大高于乙炔气的点火温度(305℃),且丙烷在氧气或空气中的爆炸范围比乙炔窄得多,故氧一丙烷火焰切割的安全性大大高于氧乙炔火焰切割。(2)丙烷气是石油炼制过程的副产品,制取容易,成本低廉,且易于液化和灌装,对环境污染小。(3)氧-丙烷火焰温度适中,选用合理的切割参数切割时,切割面上缘无明显的烧塌现象,下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧一乙快火焰切割。”

  • 第4题:

    较为环保的切割方式是( )。


    A.氧一乙炔火焰切割

    B.氧一丙烷火焰切割

    C.氧一氢火焰切割

    D.气割

    答案:C
    解析:
    较为环保的切割方式是氧一氢火焰切割,燃烧后产物为水。

  • 第5题:

    气割中,中断、割不透的原因:()。

    • A、预热火焰能率小
    • B、切割速度太慢
    • C、切割氧压力大
    • D、预热火焰能率大

    正确答案:A

  • 第6题:

    ()是利用可燃气体与氧气混合燃烧的火焰热能将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割氧流,使金属剧烈氧化并放出热量,利用切割氧流把熔化状态的金属氧化物吹掉,而实现切割的方法。

    • A、电焊
    • B、气体保护焊
    • C、气焊
    • D、气割

    正确答案:D

  • 第7题:

    气割中,棱角熔化塌边的原因:()。

    • A、割嘴距离太远
    • B、预热火焰能率小
    • C、切割速度慢
    • D、割速度快

    正确答案:C

  • 第8题:

    下列切割方法能实现熔化切割的是()

    • A、氧-乙炔火焰切割
    • B、氧-丙烷火焰切割
    • C、激光切割
    • D、等离子切割

    正确答案:C,D

  • 第9题:

    在气割中厚板时,随着板厚的增大,()。

    • A、氧气压力应增大
    • B、应选用小的割嘴
    • C、切割速度应增大
    • D、火焰能率相应减小

    正确答案:A

  • 第10题:

    火焰预热能率()时,气割易中断,而且切割表面不整齐。


    正确答案:过小

  • 第11题:

    单选题
    气割切割速度与工件厚度和()有关。
    A

    割嘴形状

    B

    切割氧的压力

    C

    预热火焰能率


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    气割时,预热火焰位于割炬的外周,切割氧位于割炬的中心。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    不锈钢管道的切割宜采用的方式是( )。

    A:氧-乙烷火焰切割
    B:氧-氢火焰切割
    C:碳氢气割
    D:等离子切割

    答案:D
    解析:
    2019版教材P302
    合金钢及有色金属管道,不锈钢宜采用机械和等离子切割机等进行切割。

  • 第14题:

    俗称气割的切割方式为( )。

    A.火焰切割
    B.氧-天然气火焰切割
    C.氧-丙烷火焰切割
    D.氧-乙炔火焰切割

    答案:D
    解析:
    本题考查的是切割和焊接。常用切割方法有机械切割、火焰切割、电弧切割和激光切割等。火焰切割按使用的燃气种类,可分为氧-乙炔火焰切割(俗称气割)、氧-丙烷火焰切割、氧-天然气火焰切割和氧-氢火焰切割。

  • 第15题:

    与过氧—乙炔火焰切割相比,氧—丙烷火焰切割的优点有()。

    A:火焰温度较高,切割预热时间短
    B:点火温度高,切割时的安全性能高
    C:成本低廉,易于液化和灌装,环境污染小
    D:选用合理的切割参数时,其切割面的粗糙度较优

    答案:B,C,D
    解析:
    氧—丙烷火焰切割与氧—乙炔火焰切割相比具有以下优点:①丙烷的点火温度为580℃,大大高于乙炔气的点火温度(305℃),且丙烷在空气中或在氧气中的爆炸范围比乙炔窄得多,故氧—丙烷火焰切割的安全性大大高于氧—乙炔火焰切割;②丙烷气是石油炼制过程的副产品,制取容易,成本低廉,且易于液化和灌装,对环境污染小;③氧—丙烷火焰温度适中,选用合理的切割参数切割时,切割面上缘无明显的烧塌现象,下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧—乙炔火焰切割;④氧—丙烷火焰切割的缺点是火焰温度比较低,切割预热时间略长于氧—乙炔火焰切割。氧气的消耗量亦高于氧—乙炔火焰切割,但总的切割成本远低于氧—乙炔火焰切割。

  • 第16题:

    气割中,切口断面纹路粗糙产生的原因:()。

    • A、氧气纯度高
    • B、氧气压力太小
    • C、预热火焰能率小
    • D、预热火焰能率大

    正确答案:C

  • 第17题:

    气割时先用氧-乙炔预热火焰将钢板割缝边缘预热到燃点()然后缓慢开启切割氧气阀门切割氧(即高速纯氧)使金属剧烈燃烧,并将生成氧化物(熔渣)吹掉。

    • A、约600℃
    • B、约800℃
    • C、约1000℃
    • D、约1300℃

    正确答案:D

  • 第18题:

    气割时氧气压力过高和()是产生内凹的主要原因。

    • A、切割速度过慢
    • B、火焰能率太弱
    • C、切割速度过快
    • D、火焰能率太强

    正确答案:C

  • 第19题:

    切割氧压力随割件厚度的增加而()

    • A、增高
    • B、减少
    • C、不变

    正确答案:A

  • 第20题:

    氧气切割规范包括切割氧压力、气割速度、予热火焰能率、割嘴与()及割嘴与割件间表面距离等参数。


    正确答案:割件间的倾斜角度

  • 第21题:

    气割时随着板厚的减小应采用()。

    • A、较慢的切割速度
    • B、较快的切割速度
    • C、较大的火焰能率
    • D、较慢割速、较大火焰

    正确答案:B

  • 第22题:

    气割结束时,应()。

    • A、先关闭乙炔和预热氧手轮,再关闭切割氧调节手轮
    • B、先关闭切割氧调节手轮,再关闭乙炔和预热氧手轮

    正确答案:B

  • 第23题:

    单选题
    气割是利用气体火焰的热能将割件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割(),使其燃烧并放出热量实现切割的方法。
    A

    气流

    B

    氧流

    C


    正确答案: B
    解析: 暂无解析