A局部应力集中;
B制造时残余应力过大;
C压力容器的结构不合理;
D盛装液化气体介质的容器充装过量
第1题:
下面()是可能造成压力容器韧性破坏的原因。
第2题:
温度的异常变化会导致压力容器()。
第3题:
压力容器破裂的主要型式有()等
第4题:
压力容器在反复变化的载荷作用下会产生()。
第5题:
超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一,随着容器内压力迅速升高,容器发生了显著变形最终产生破裂,这种破坏形式应为()。
第6题:
频繁开停车的压力容器容易发生的破坏形式是()。
第7题:
韧性破坏
疲劳破坏
脆性破坏
腐蚀破坏
第8题:
超压
过量充装
压力容器金属器壁超温
第9题:
材料发生蠕变;
材料脆化;
使用中压力容器超温超压运行;
材料与介质不相容
第10题:
韧性破坏
脆性破坏
腐蚀破坏
疲劳破坏
第11题:
破坏形式分为韧性破裂、脆性破裂、以及疲劳破裂三种
韧性破裂的特征是沿容器轴向撕开较长裂缝
脆性破裂的容器不会会断裂成碎块
疲劳常发生在结构局部应力较高或材料缺陷处
第12题:
第13题:
下面()是可能造成压力容器韧性破坏的原因。
第14题:
压力容器的韧性破坏多为超压运行时发生的。
第15题:
频繁开停车的压力容器容易发生的破坏形式是()。
第16题:
压力容器韧性破坏的主要原因有()
第17题:
压力容器的破坏形式通常分为()
第18题:
在压力容器器壁出现鼓包而造成的破坏是()
第19题:
第20题:
局部应力集中;
制造时残余应力过大;
压力容器的结构不合理;
盛装液化气体介质的容器充装过量
第21题:
韧性破坏
脆性破坏
疲劳破坏
第22题:
韧性破坏
爆炸破坏
脆性破坏
疲劳破坏
第23题:
脆性破坏
韧性破坏
疲劳破坏
应力腐蚀
第24题:
材料发生蠕变;
材料脆化;
使用中压力管道超温超压运行;
材料与介质不相容。