探伤中级工题库(第二部分中级工)_探伤中级工题库
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铁路职业技能鉴定参考丛书2008版之
钢轨探伤工(第二部分中级工)
一、选择题
1.当频率和材料一定时,通常横波对小缺陷的检测灵敏度高于纵波,这是因为(A)。
(A)横波比纵波的波长短
(B)横波对材料不易发散
(C)横波的质点振动方向对缺陷较敏感
(D)横波比纵波的波长长
2.探测厚焊缝中垂直于表面的缺陷最适用的方法是(D)。
(A)聚焦探头
(B)直探头
(C)斜探头
(D)串列双斜探头
3.用单探头法探测两个表面平整、但与入射声束取向不良的缺陷(二缺陷的取向相同且无工件界面的影响),它们的当量(C)。
(A)面积大的,当量也一定大
(B)面积大的,当量不一定比面积小的大
(C)面积大的,当量反而比面积小的小
(D)相等
4.用单探头法,要发现与声束取向不良的缺陷,应采用的探头频率(C)。
(A)愈高愈好
(B)愈低愈好
(C)不太高
(D)较寻常时取高值
5.如果探测面毛糙,应该采用(A)。
(A)不太高频率的探头
(B)较高频率的探头
(C)硬保护膜探头
(D)大晶片探头
6.直探头探测厚250mm及500mm两锻件,若后者与前者耦合差4dB,材质衰减均为0.004dB/mm,前者底面回波为满幅度的80%时,则后者底面回波应为其(C)。
(A)5%
(B)10%
(C)20%
(D)40%
7.探头的近场长度由下式决定(式中波长,f频率,D晶片直径)(C)。
(A)N=1.22/D
(B)N=D/4
(C)N=D/4
(D)N=2/D
8.超声波垂直于界面入射时,其声压反射率为(A)。
(A)r=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)(B)r=2Z1/(Z1+Z2)(C)r=4Z1/(Z1+Z2)(D)r=2(Z1+Z2)
9.一般认为,超声波探伤用活塞波探头,其声场的不扩散区域长度等于(B)。
(A)一倍近场N
(B)1.6N
(C)3N
(D)2.4N
10.TB/T 2340-2000标准规定,0°探头探测WGT-3试块110mm底面,当波高达到80%时,灵敏度余量不小于(D)。
(A)32dB(B)38dB(C)42dB(D)36dB
11.TB/T 2340-2000标准规定,0°探头探测深度20mm到距离幅度特性曲线最高点范围内,W≤(D)。
(A)6dB(B)8dB(C)10dB(D)12dB
12.TB/T 2340-2000标准规定,37°和70°探头探测WGT-3试块上3³65横通孔,当波高达到80%时的灵敏度余量不小于(D)。
(A)46dB(B)42dB(C)36dB(D)40dB
13.为了保证三极管工作在放大区、在组成放大电路时,外加电源的极性应使三极管的发射结处于免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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(A)。
(A)正向偏置状态
(B)反向偏置状态
(C)正向或反向偏置状态
(D)饱和状态
14.为了保证三极管工作在放大区、在组成放大电路时,外加电源的极性应使三极管的集电结处于(B)。
(A)正向偏置状态
(B)反向偏置状态
(C)正向或反向偏置状态
(D)饱和状态
15.当计算放大电路的静态工作点时,必须按(A)来考虑。
(A)直流通路
(B)交流通路
(C)直流或交流通路
(D)无电流
16.放大电路不外加输入信号,也可以有输出电压,这种状态称为(A)。
(A)自激振荡
(B)它激振荡
(C)自激振荡或它激振荡
(D)共振
17.无论放大电路输出端采用电压反馈还是电流反馈,只要输入端采用并联负反馈的方式,其输入电阻都要(A)。
(A)减小
(B)不变
(C)放大
(D)增加(1+AF)倍
18.无论放大电路输入端采用串联反馈还是并联反馈,只要输出端采用电压负反馈的方式,其输出电阻都要(A)。
(A)减小
(B)不变
(C)放大
(D)增加(1+AF)倍
19.声速主要取决于(C)。
(A)密度
(B)弹性
(C)密度和弹性
(D)声阻抗
20.用以确切地表示探伤仪中某电路系统的结构、原理,并由线条、箭头、数字、波形表示的图形称为(A)。
(A)方块图
(B)设计图
(C)电路图
(D)流程图
21.超声波探伤激励晶片振动的电脉冲产生于(C)。
(A)接收电路
(B)同步电路
(C)发射电路
(D)扫描电路
22.在同一介质中,超声波的声强与声压的平方(A)。
(A)成正比
(B)成反比
(C)不成比例
(D)关系不确定
23.用K2探头探测T=15mm的对接焊缝,仪器按水平1:1调节扫描速度,探伤中示波屏上水平刻度5格发现一缺陷波,此缺陷的深度(B)。
(A)2.5mm(B)5mm(C)7.5mm(D)10mm
24.用K2探头探测T=40mm的对接焊缝,仪器按深度1:1调节扫描速度,探伤中在示波屏水平刻度3格处发现一缺陷波,这个缺陷的水平距离为(D)。
(A)15mm(B)30mm(C)45mm(D)60mm
25.用K2探头探测T=40mm的对接焊缝,仪器按深度1:1调节扫描速度,探伤中在示波屏水平刻度6格处发现一缺陷波,这个缺陷的水平距离为(C)。
(A)60mm(B)90mm(C)120mm(D)150mm
26.焊缝探伤中发现位于(C)的缺陷要测定缺陷波的幅度和指示长度。
(A)定量线
(B)定量线以上
(C)定量线以下10%
(D)定量线以下
27.一般探头发射的声场只有一个主声束,远场区轴线上声压(B)。
(A)最小
(B)最大
(C)比轴线两侧声压低
(D)比轴线两侧声压高
28.电路中原来不该相连接的地方出现了连接导通,这种情况通常称为(B)。
(A)开路
(B)短路
(C)通路
(D)分路
29.硅二极管正向导通电压为(D)。
(A)0.1~0.3V(B)0.2~0.3V(C)0.5~0.7V(D)0.6~0.8V
30.晶体三极管的基极、集电极和发射极分别用(A)表示。
(A)b、c、e(B)b、e、c(C)b、s、e(D)e、c、b 免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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31.CSK-1A试块R50、R100阶梯圆弧面同时获得两个反射回波用于校正(A)。
(A)横波扫描速度
(B)纵波扫描速度
(C)分辨率
(D)入射点
32.CSK-1A试块40、
44、50、台阶孔,主要用来测试斜探头的(C)。
(A)入射点
(B)折射角
(C)分辨率
(D)K值
33.CSK-1A试块利用厚度25mm和高度100mm测定探伤仪的(D)。
(A)水平线性
(B)垂直线性
(C)契内回波幅度
(D)水平线性和垂直线性
34.CSK-1A试块R100圆弧面可测定(D)。
(A)斜探头入射点
(B)横波探测范围
(C)横波声速
(D)上述都可以
35.CSK-1A试块91底面的(B)纵波回波时间相当于R100弧面的一次横波回波的时间。
(A)一次
(B)二次
(C)三次
(D)四次
36.CSK-1A试块1.5横孔用来测量斜探头K(C)的探头。
(A)>1.5(B)>2(C)>2.5(D)>3
37.CSK-1A试块有机玻璃可测定(C)。
(A)直探头盲区
(B)直探头穿透能力
(C)直探头盲区和穿透能力
(D)上述都不能测
38.SH-1型半圆试块(D)。
(A)可调整探测范围
(B)可测定直探头距离幅度特性
(C)可测定斜探头的入射角和折射角
(D)A与C都对
39.阶梯试块主要用于测定(B)的距离幅度特性和阻塞范围。
(A)斜探头
(B)直探头
(C)聚焦探头
(D)可变角探头
40.WGT-3试块可用于测定(D)。
(A)斜探头距离幅度特性
(B)楔内回波幅度
(C)分辨率
(D)A与B都对
41.70°探头采用横波在钢轨轨头内进行(A)式探伤。
(A)反射
(B)穿透
(C)串列
(D)并列
42.一次波是探头发射的超声波在未被(A)反射之前,由伤损或轨端断面反射的回波。
(A)轨头下颚
(B)轨头顶面
(C)轨头侧面
(D)钢轨端面
43.二次波是超声波经轨头下颚反射之后尚未被(B)反射之前,由伤损或轨端断面反射的回波。
(A)轨头侧面
(B)轨头顶面
(C)第二次颚部
(D)轨头端面
44.70°探头入射点距60kg/m轨端头(A)左右荧光屏刻度9.2左右(声程250mm)将显示轨端顶角反射波。
(A)216mm(B)195mm(C)180mm(D)150mm
45.70°探头入射点距60kg/m轨端头216mm左右荧光屏刻度(C)左右(声程250mm)将显示轨端顶角反射波。
(A)1.8(B)8(C)9.2(D)10
46.70°探头入射点距60kg/m轨端头216mm左右荧光屏刻度9.2左右(声程250mm)将显示(A)。
(A)顶角反射波
(B)颚部顶角反射波
(C)断面反射波
(D)螺孔反射波
47.70°探头探测60kg/m钢轨时探头入射点距轨端(C)左右出现轨颚部底角反射波。
(A)90mm(B)120mm(C)108mm(D)110mm
48.70°探头探测60kg/m钢轨时,时基线声程为250mm,轨端颚部底角反射波应出现在刻度(A)左右。
(A)4.8(B)5.2(C)4(D)3
49.70°探头探测钢轨断面发射方向与探头移位方向相同时(前70°)(C)。
(A)只显示一次回波
(B)只显示二次回波
(C)先显示二次波,再显示一次波
(D)先显示一次波,再显示二次波
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50.70°探头探测钢轨断面发射方向与探头移位方向相反时(后70°)(D)。
(A)只显示一次回波
(B)只显示二次回波
(C)先显示二次波,再显示一次波
(D)先显示一次波,再显示二次波
51.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,在荧光屏刻度5左右,一二次回波连续显示,则核伤位于(A)。
(A)轨颚附近
(B)轨头上方
(C)轨头一侧上角
(D)轨头三角区
52.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,在荧光屏靠近扫描线两端,分别出现一二次回波显示,则核伤位于(B)。
(A)轨颚附近
(B)轨头上方
(C)轨头一侧上角
(D)轨头三角区
53.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,在荧光屏上只有二次波显示,说明核伤位于(C)。
(A)轨颚附近
(B)轨头上方
(C)轨头一侧上角
(D)轨头三角区
54.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,只有在探头无偏角或偏角很小时才能发现,且出波位置在刻度5左右,说明核伤位于(D)。
(A)轨颚附近
(B)轨头上方
(C)轨头一侧上角
(D)轨头三角区
55.70°探头探测钢轨轨头时,伤损存在于一二次波扫查区,探头只能接收到一次回波,或二次回波很短,则说明核伤(A)。
(A)倾斜
(B)垂直
(C)平行
(D)靠近侧面
56.70°探头入射点距夹板(60kg/m)108mm左右时产生报警,并在荧光屏一二次波交替处显示波幅稳定的单支回波,该回波是(B)。
(A)额部锈蚀波
(B)夹板卡损波
(C)螺孔反射波
(D)轨面擦伤波
57.70°探头探测60kg/m轨,声程为250mm时,螺孔反射波应在荧光屏刻度(D)左右显示。
(A)6(B)7(C)8(D)9
58.70°探头探测60kg/m钢轨,声程为250mm时,探头入射点距螺孔(D)左右,在荧光屏刻度9左右显示螺孔反射波。
(A)170mm(B)180mm(C)190mm(D)210mm
59.70°探头探测轨头时,产生螺孔反射波的因素是(D)。
(A)轨头侧磨严重
(B)探头偏角
(C)探头位置
(D)上述都有
60.70°探头检测钢轨额部时,焊筋轮廓波应在荧光屏(A)处出波。
(A)一二次交替
(B)刻度3(C)刻度6(D)刻度7
61.使用四点定位法对核伤定位时,69°探头探测核伤距轨面深度应用公式(A)计算。
(A)h1=0.19BC
(B)h1=0.18BC
(C)h1=0.20BC
(D)h1=0.21BC
62.使用四点定位法对核伤定位时,70°探头探测核伤距轨面深度应用公式(B)计算。
(A)h1=0.19BC
(B)h1=0.18BC
(C)h1=0.20BC
(D)h1=0.21BC
63.使用四点定位法对核伤定位时,68°探头探测核伤距轨面深度应用公式(C)计算。
(A)h1=0.19BC
(B)h1=0.18BC
(C)h1=0.20BC
(D)h1=0.21BC
64.使用四点定位法对核伤定位时,67°探测探头核伤距轨面深度应用公式(D)计算。
(A)h1=0.19BC
(B)h1=0.18BC
(C)h1=0.20BC
(D)h1=0.21BC
65.折射角为70°探头用K值表示应为(C)。
(A)K2(B)K2.5(C)K2.7(D)K3
66.仪器测距声程为200mm,用0°探头探测厚度40mm底面倾斜较大的钢材时,其回波(D)。
(A)在刻度2出波
(B)在刻度4出波
(C)在刻度2和4出波
(D)接收不到
67.37°探头探测60kg/m钢轨断面时,无底角反射波是因为(C)。
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(A)灵敏度低
(B)不符合反射定律
(C)螺孔阻挡
(D)灵敏度高
68.70°探头探测钢轨伤损时,回波有位移是因为(A)。
(A)声程不同
(B)声束扩散
(C)探头位移
(D)频率变化
69.37°探头探测垂直裂纹时,无回波显示是因为(C)。
(A)无反射回波
(B)探头灵敏度低
(C)接收不到反射波
(D)声束扩散
70.在CSK-1A试块上测试探头入射点,测试结果误差较大是因为(D)。
(A)未找到圆弧面最高反射波
(B)耦合差异大
(C)探头压力差异大
(D)上述都有
71.70°探头探测钢轨头部时,二次波探测范围(A)一次波。
(A)大于
(B)小于
(C)等于
(D)有时大于、有时小于
72.新制造的AT钢轨超声波检测,轨头部分被检验面积不小于轨头截面积的(B)。
(A)60%
(B)70%
(C)80%
(D)90%
73.新制造的AT钢轨超声波检测,轨腰部分被检验面积不小于轨腰截面积的(A)。
(A)60%
(B)70%
(C)80%
(D)90%
74.新制造的AT钢轨超声波检测,轨底部分被检验部位(C)。
(A)距侧面10mm以内部位
(B)为整个部位
(C)为轨底三角区
(D)不用检测
75.新制造的AT钢轨,超声波检测灵敏度应比直径2mm、深度15mm的横孔人工缺陷所要求的灵敏度至少高(B)。
(A)2dB(B)4dB(C)6dB(D)8dB
76.新制造的AT钢轨,超声波检测时,轨头灵敏度调节利用AT钢轨加工的试块人工缺陷应为(C)。
(A)2平底孔
(B)4平底孔
(C)2横通孔
(D)4横通孔
77.轨头核伤宽度的校对一般采用(C)。
(A)四点定位法
(B)时基线法
(C)延伸度法
(D)波高法
78.对轨头核伤校对应采用(D)进行。
(A)多方位
(B)轨底反射法
(C)多种方式
(D)多位法或多种方式
79.70°探头移动方向与钢轨纵向平行的校对方法称(A)。
(A)直移校对法
(B)直探头校对法
(C)轨颚校对法
(D)侧面校对法
80.将70°探头放置在轨头颚部对核伤校对的方法是(C)。
(A)左移校对法
(B)直探头校对法
(C)轨颚校对法
(D)侧面校对法
81.70°探头侧面校对法,适用于严重侧磨轨下颚形成的横向裂纹和(D)核伤的校对。
(A)擦伤
(B)轨头纵向劈裂
(C)焊补层下
(D)焊补层下擦伤
82.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头距螺孔中心(A)左右出现螺孔回波。
(A)77mm(B)90mm(C)100mm(D)60mm
83.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头距螺孔中心77mm左右仪器荧光屏刻度(B)左右出现螺孔回波。
(A)3格
(B)4格
(C)5格
(D)6格
84.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端约(A)处荧光屏刻度8.0格左右有时会出现顶角反射波。
(A)100mm(B)150mm(C)77mm(D)70mm
85.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端约100衄处荧光屏刻度(C)左右有时会出现项角反射波。
(A)6格
(B)7格
(C)8格
(D)9格
86.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头移至距轨端约100mm处荧免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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光屏刻度8格左右有时会出现(A)。
(A)顶角反射波
(B)螺孔反射波
(C)颚部反射波
(D)倒打螺孔波
87.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端35mm左右时,在荧光屏刻度2.5格左右显示轨端(C)。
(A)顶角反射波
(B)螺孔反射波
(C)颚部反射波
(D)倒打螺孔波
88.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端(C)左右时,在荧光屏刻度2.5格左右显示轨端颚部反射波。
(A)15mm(B)25mm(C)35mm(D)45mm
89.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端35mm左右时,在荧光屏刻度(C)左右显示轨端颚部反射波。
(A)1格
(B)2格
(C)2.5格
(D)3格
90.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端10mm左右,在荧光屏刻度4.3格左右显示(A)。
(A)倒打螺孔波
(B)顶面反射波
(C)颚部反射波
(D)倒打伤波
91.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端(A)左右,在荧光屏刻度4.3格左右显示倒打螺孔波。
(A)10mm(B)20mm(C)30mm(D)40mm
92.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端10mm左右,在荧光屏刻度(C)左右显示倒打螺孔波。
(A)2.3格
(B)3.3格
(C)4.3格
(D)5.3格
93.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点刚过接缝进入另一根轨面时,在荧光屏刻度3.9格左右显示(B)。
(A)螺孔波
(B)半个螺孔波
(C)颚部反射波
(D)倒打螺孔波
94.钢轨探伤仪前37°探头能发现(A)象限螺孔斜裂纹。
(A)Ⅱ、Ⅳ
(B)Ⅰ、Ⅱ
(C)Ⅱ、Ⅲ
(D)Ⅰ、Ⅳ
95.钢轨探伤仪后37°探头能发现(D)象限螺孔斜裂纹。
(A)Ⅱ、Ⅳ
(B)Ⅰ、Ⅱ
(C)Ⅱ、Ⅲ
(D)Ⅰ、Ⅲ
96.钢轨第一孔,第三象限斜裂纹应采用(A)探头探测。
(A)前37°
(B)后37°
(C)70°
(D)直70°探头
97.钢轨探伤仪前37°探头能发现(D)象限间螺孔水平裂纹。
(A)Ⅱ、Ⅳ
(B)Ⅰ、Ⅱ
(C)Ⅱ、Ⅲ
(D)Ⅰ、Ⅳ
98.钢轨探伤仪后37°探头能发现(C)象限螺孔水平裂纹。
(A)Ⅱ、Ⅳ
(B)Ⅰ、Ⅱ
(C)Ⅱ、Ⅲ
(D)Ⅰ、Ⅳ
99.钢轨探伤仪前37°探头探测螺孔下斜裂纹时(A)。
(A)先显示裂纹波再显示螺孔波
(B)先显示螺孔波再显示裂纹波
(C)螺孔波和裂纹波同时显示
(D)不显示螺孔波只显示裂纹波
100.钢轨探伤仪后37°探头探测螺孔下斜裂纹时(B)。
(A)先显示裂纹波再显示螺孔波
(B)先显示螺孔波再显示裂纹波
(C)螺孔波和裂纹波同时显示
(D)不显示螺孔波只显示裂纹波
101.钢轨探伤仪37°探头探测螺孔时,下斜裂纹出波应(B)。
(A)出现在螺孔波之前
(B)出现在螺孔波之后
(C)与螺孔波同时出现
(D)与螺孔波出现时间前后不确定
102.钢轨探伤仪前37°探头探测螺孔上斜裂纹时(B)。
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(A)先显示裂纹波再显示螺孔波
(B)先显示螺孔波再显示裂纹波
(C)螺孔波和裂纹波同时显示
(D)不显示螺孔波只显示裂纹波
103.钢轨探伤仪后37°探头探测螺孔上斜裂纹时(A)。
(A)先显示裂纹波再显示螺孔波
(B)先显示螺孔波再显示裂纹波
(C)螺孔波和裂纹波同时显示
(D)不显示螺孔波只显示裂纹波
104.钢轨探伤仪37°探头探测螺孔时上斜裂纹出波位置(C)。
(A)在螺孔波之前
(B)与螺孔波在同一位置
(C)在螺孔波之前或与其在同一位置
(D)在螺孔波之后
105.钢轨探伤仪前37°探头,遇到第Ⅰ、Ⅳ象限间的螺孔中心水平裂纹时(A)。
(A)先显示裂纹波再显示螺孔波
(B)先显示螺孔波再显示裂纹波
(C)螺孔波和裂纹波同时显示
(D)不显示螺孔波只显示裂纹波
106.钢轨探伤仪37°探头探测螺孔中心水平裂纹时荧光屏回波位置(B)。
(A)在螺孔波之前
(B)在螺孔波之后
(C)与螺孔波在同一位置
(D)与螺孔波位置关系不确定
107.钢轨探伤仪37°探头入射点进入另一根钢轨顶面时,显示不完整螺孔波的原因是(A)。
(A)水平距离不够
(B)灵敏度过低
(C)探头不合格
(D)垂直距离短
108.钢轨探伤仪37°探头不能发现轨腰水平裂纹的原因是(B)。
(A)没有反射波
(B)接收不到反射波
(C)灵敏度过低
(D)裂纹长度不够
109.钢轨探伤仪37°探头探测60kg/m钢轨时,一斜裂纹出波在刻度5,该裂纹处于(B)位置。
(A)轨头
(B)轨腰
(C)轨底
(D)轨底三角区
110.钢轨探伤仪37°探头探测60kg/m钢轨时(声程为250mm),轨底角反射波应出现在刻度(C)左右。
(A)7格
(B)8格
(C)8.8格
(D)9.5格
111.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),轨底角反射波应出现在刻度(D)左右。
(A)7格
(B)8格
(C)8.8格
(D)9.5格
112.钢轨探伤仪37°探头探测75kg/m钢轨(声程为250mm)时,轨底角反射波应出现在刻度(D)左右。
(A)7格
(B)8格
(C)8.8格
(D)9.6格
113.钢轨探伤仪37°探头探测43kg/m钢轨时(声程为200mm),轨底角反射波应出现在刻度(C)左右。
(A)7格
(B)8格
(C)8.7格
(D)10格
114.钢轨探伤仪37°探头探测60kg/m钢轨时(声程为250mm),探头入射点距轨端(A)荧光屏出现钢轨底角反射波。
(A)132mm(B)144mm(C)114mm(D)105mm
115.钢轨探伤仪37°探头探测75kg/m钢轨时(声程为250mm),探头入射点距轨端(B)荧光屏出现钢轨底角反射波。
(A)132mm(B)144mm(C)114mm(D)105mm
116.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头入射点距轨端(C)荧光屏出现钢轨底角反射波。
(A)132mm(B)144mm(C)114mm(D)105mm
117.钢轨探伤仪37°探头探测43kg/m钢轨时(声程为200mm),探头入射点距轨端(D)荧光屏出现钢轨底角反射波。
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(A)132mm(B)144mm(C)114mm(D)105mm
118.使用70°探头探测钢轨时,时基线声程为250mm,其代表的水平距离为(A)。
(A)235mm(B)230mm(C)89mm(D)200mm
119.使用69°探头探测钢轨时,时基线声程为250mm,其代表的水平距离为(B)。
(A)235mm(B)233mm(C)200mm(D)90mm
120.使用69°探头探测钢轨时,时基线声程为250mm,其代表的垂直深度为(A)。
(A)89mm(B)85mm(C)230mm(D)200mm
121.使用70°探头探测钢轨时,时基线声程为250mm,其代表的垂直深度为(B)。
(A)89mm(B)85mm(C)230mm(D)200mm
122.使用37°探头探测钢轨时,时基线声程为250mm,其代表的垂直深度为(D)。
(A)89mm(B)85mm(C)230mm(D)200mm
123.使用37°探头探测钢轨时,时基线声程为250mm,其代表的水平距离为(A)。
(A)150mm(B)200mm(C)230mm(D)90mm
124.使用37°探头探测钢轨时,时基线声程为200mm,其代表的水平距离为(B)。
(A)100mm(B)120mm(C)150mm(D)160mm
125.使用37°探头探测钢轨时,时基线声程为200mm,其代表的垂直深度为(D)。
(A)100mm(B)120mm(C)150mm(D)160mm
126.刚换轨大修地段易出现的螺孔伤损是(C)。
(A)拉长孔
(B)卷边孔
(C)气割孔
(D)尖刀孔
127.钢轨探伤仪0°探头检测轨腰投影范围的(D)。
(A)水平裂纹
(B)纵向裂纹
(C)斜裂纹
(D)上述都对
128.钢轨探伤仪0°探头利用的超声波波形是(A)。
(A)纵波
(B)横波
(C)表面波
(D)板波
129.钢轨探伤仪0°探头由轨底反射的回波,60kg/m钢轨显示在刻度7格,其扫描线代表的声程为(C)。
(A)150mm(B)200mm(C)175mm(D)275mm
130.正常钢轨0°探头发射的超声波在轨底上产生反射,50kg/m(声程1:25)钢轨目波显示在荧光屏刻度(A)。
(A)6.1格
(B)7格
(C)8.5格
(D)9格
131.时基线(声程比例1:25)0°探头探测60kg/m钢轨时,轨底回波应显示在荧光屏刻度(C)。
(A)5格
(B)6格
(C)7格
(D)7.5格
132.时基线声程为200mm,0°探头探测50kg/m钢轨时,轨底回波应显示在荧光屏刻度(D)显示。
(A)5格
(B)6格
(C)7格
(D)7.6格
133.0°探头由轨底反射的回波,75kg/m钢轨显示在刻度(C),其扫描线代表的声程为250mm。
(A)6格
(B)7格
(C)7.7格
(D)9.8格
134.在声波到达底面之前,由于声束扩散在试件侧面可能导致(C)。
(A)多次底面反射
(B)多次界面反射
(C)波形的转换
(D)入射声能的损失
135.0°探头探测60kg/m钢轨时,声程为250mm荧光屏刻度2有回波显示,其裂纹深度为(B)。
(A)25mm(B)50mm(C)75mm(D)100mm
136.0°探头探测60kg/m钢轨时,在刻度2、4、6、8、10同时出现反射回波,则确定(A)。
(A)有一条水平裂纹的多次反射
(B)钢轨中有5个伤损
(C)有仪器问题
(D)有垂直于钢轨顶面的缺陷
137.0°探头探测60kg/m钢轨时,声程为250mm,正常螺孔反射波应出现在刻度(C)。
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(A)2格
(B)3格
(C)3.3格
(D)4格
138.无损检测方法中渗透探伤是利用(D)实现的。
(A)电磁感应原理
(B)直角反射原理
(C)惠更斯原理
(D)毛细作用原理
139.0°探头探测75kg/m钢轨时,声程为250mm,正常螺孔反射波应出现在刻度(D)。
(A)2格
(B)3格
(C)3.3格
(D)3.8格
140.无论是金属、非金属还是复合材料都可应用(D)进行无损检测。
(A)渗透探伤
(B)涡流探伤
(C)磁粉探伤
(D)超声波探伤
141.0°探头探测50kg/m钢轨时,声程为(A),正常螺孔反射波应出现在刻度3.4格。
(A)200mm(B)250mm(C)260mm(D)275mm
142.无损检测方法中涡流探伤方法是利用(A)实现的。
(A)电磁感应原理
(B)直角反射原理
(C)惠更斯原理
(D)磁致伸缩原理
143.0°探头探测43kg/m钢轨时,声程为200mm,正常螺孔反射波应出现在刻度(B)。
(A)2格
(B)3.1格
(C)3.5格
(D)3.8格
144.37°和70°探头同接一个通道,探测同一深度的横孔时,37°探头出波位置(B)。
(A)与70°相同
(B)在70°探头之前
(C)在70°探头之后
(D)与45°探头相同
145.钢轨探伤仪0°探头探测60kg/m钢轨时,有一水平裂纹在刻度4出波时出现,则该伤损存在于钢轨(B)。
(A)轨头
(B)轨腰
(C)轨头三角区
(D)轨底三角区
146.0°探头探测60kg/m钢轨轨腰部位时,在相当一段距离内发出断续报警声,则该部位可能存在(D)。
(A)轨面擦伤剥离掉块
(B)纵向裂纹
(C)轨底锈蚀
(D)上述都对
147.0°探头从轨头侧面校对纵向裂纹时,60kg/m钢轨(声程1:20)正常轨头侧面回波应出现在刻度(D)。
(A)3.7格
(B)7.4格
(C)4.7格
(D)一次底波3.7格,二次底波7.4格
148.50kg/mAT钢轨高度为(B)。
(A)152mm(B)128mm(C)176mm(D)132mm
149.0°探头从轨头侧面校对纵向裂纹时,50kg/m钢轨(声程1:20)正常轨头侧面回波应出现在刻度(D)。
(A)3.5格
(B)7格
(C)10格
(D)一次回波3.5格,二次回波7格
150.0°探头从轨头侧面校对纵向裂纹时,75kg/m钢轨(声程1:25)正常轨头侧面回波应出现在刻度(D)。
(A)3格
(B)6格
(C)9格
(D)一次回波刻度3格,二次回波6格
151.0°探头从轨头侧面校正纵向裂纹时,60kg/m钢轨(声程1:25)正常轨头侧面回波应出现在刻度(D)。
(A)3.5格
(B)7.4格
(C)10格
(D)一次回波2.9格,二次回波5.8格
152.0°探头从轨头侧面校正纵向裂纹时,43kg/m钢轨(声程1:20)正常轨头侧面回波应出现在刻度(D)。
(A)2.9格
(B)5.8格
(C)8.7格
(D)3.5格、7格
153.0°探头从轨腰侧面校对纵向裂纹时,会出现多次等分(声程1:25)回波,正常60kg/m钢轨每等分波的间隔约为(A)。
(A)0.7格
(B)0.8格
(C)0.9格
(D)1.0格
154.70°探头在轨底坡面校对60kg/m钢轨轨底纵向裂纹时(声程为250mm),无裂纹时在荧光屏刻度(C)左右有一回波。
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(A)3格
(B)4格
(C)5.2格
(D)6格
155.70°探头在轨底坡面校对60kg/m钢轨轨底纵向裂纹时(声程为250mm),有裂纹时在荧光屏刻度(A)左右有一回波。
(A)2.6格
(B)4格
(C)5.2格
(D)6格
156.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为15°,长度5mm上斜裂纹与正常螺孔回波相差(A)。
(A)21dB(B)18dB(C)14dB(D)6dB
157.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为19°,长度5mm上斜裂纹与正常螺孔回波相差(B)。
(A)21dB(B)18dB(C)14dB(D)6dB
158.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为24°,长度5mm上斜裂纹与正常螺孔回波相差(C)。
(A)21dB(B)18dB(C)14dB(D)6dB
159.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为30°,长度5mm上斜裂纹与正常螺孔回波相差(D)。
(A)21dB(B)18dB(C)14dB(D)6dB
160.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为36°,长度5mm上斜裂纹与正常螺孔回波相差(D)。
(A)21dB(B)15dB(C)14dB(D)0dB
161.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为19°,长度5mm下斜裂纹与正常螺孔回波相差(A)。
(A)10dB(B)8dB(C)6dB(D)4dB
162.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔斜裂纹随着倾角减小,探头接收到的反射能量明显下降,螺孔裂纹与水平方向夹角为24°,长度5mm下斜裂纹与正常螺孔回波相差(B)。
(A)10dB(B)8dB(C)6dB(D)4dB
163.37°探头探测60kg/m钢轨时,螺孔裂纹与水平方向夹角为36°,长度5mm下斜裂纹与正常螺孔回波相差(C)。
(A)10dB(B)8dB(C)6dB(D)4dB
164.钢轨焊缝(A)缺陷特征是暗灰色平滑,有时有放射性条纹的片状夹杂物。
(A)灰斑
(B)光斑
(C)烧伤
(D)未焊透
165.钢轨焊缝(B)缺陷特征是断口呈暗灰色却平滑,手感不涩手。
(A)灰斑
(B)光斑
(C)烧伤
(D)未焊透
166.气压焊缝中(D)缺陷特征是断口呈暗灰色,松散的微粒状组织。
(A)灰斑
(B)光斑
(C)过烧
(D)未焊透
167.气压焊缝中(D)缺陷特征是断口呈暗灰色,平整有毛刺,在毛刺之间有平滑的微小的白斑。
(A)灰斑
(B)光斑
(C)过烧
(D)未焊透
168.铝热焊缝中(A)缺陷特征是断口处存在不规则体积型夹杂,一般呈暗灰色。
(A)夹渣
(B)夹砂
(C)气孔
(D)缩孔
169.铝热焊缝中(C)缺陷特征是呈圆柱形孔洞,大小平均有单个或蜂窝状的孔洞。
(A)夹渣
(B)夹砂
(C)气孔
(D)缩孔
170.铝热焊缝中(B)缺陷特征是焊缝中可见细小的沙粒。
(A)夹渣
(B)夹砂
(C)气孔
(D)缩孔
171.铝热焊缝中(D)缺陷特征是断口处呈暗灰色空穴。
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(A)夹渣
(B)夹砂
(C)气孔
(D)缩孔
172.铝热焊缝中(C)缺陷特征是多孔性和不致密性,似海绵状呈银白色。
(A)气孔
(B)缩孔
(C)疏松
(D)未焊透
173.铝热焊缝中(D)缺陷特征是断口处呈未熔合状态,且平整。
(A)气孔
(B)缩孔
(C)疏松
(D)未焊透
174.钢轨铝热焊缝中任何部位都可能产生的缺陷是(D)。
(A)未焊透
(B)夹杂
(C)气孔
(D)上述都是
175.闪光焊缝中(C)缺陷产生部位离焊缝中心130~330mm区域。
(A)灰斑
(B)裂纹
(C)烧伤
(D)过烧
176.气压焊缝中(D)缺陷产生部位是轨头与轨腰结合处凸出量部位。
(A)灰斑
(B)裂纹
(C)烧伤
(D)过烧
177.铝热焊缝中(B)缺陷产生浇注部位或端面中心。
(A)气孔
(B)缩孔
(C)疏松
(D)裂纹
178.铝热焊缝中(B)缺陷产生部位,且多数存在于轨腰两侧。
(A)夹渣
(B)夹砂
(C)疏松
(D)缩孔
179.铝热焊缝中(C)缺陷产生在轨底三角区部位。
(A)夹渣
(B)夹砂
(C)疏松
(D)缩孔
180.闪光焊缝中(A)缺陷的形成是焊接时间短、次级电压高、连接闪光发生中断、顶压力小等原因造成的。
(A)灰斑
(B)裂纹
(C)烧伤
(D)光斑
181.闪光焊缝中(B)缺陷形成原因是可焊接性差和端面切割不良或存在重皮。
(A)灰斑
(B)裂纹
(C)烧伤
(D)光斑
182.闪光焊缝中(C)缺陷形成原因是钳口部位不洁,通电后电阻加大或加热时间过长。
(A)灰斑
(B)裂纹
(C)烧伤
(D)光斑
183.气压焊焊缝中(A)缺陷形成原因是温度低或顶锻力不足,造成钢轨接触面的不连续性、火焰不正常、出现回火、放炮等导致端面污染和氧化。
(A)光斑
(B)过烧
(C)未焊透
(D)灰斑
184.气压焊焊缝中(B)缺陷主要形成原因是加温温度过高,在钢轨表面产生松散的微粒组织。
(A)光斑
(B)过烧
(C)未焊透
(D)灰斑
185.气压焊焊缝中(C)缺陷形成原因是端面不洁,间隙过大,顶锻量过小,顶端过焊或加热器火焰不正,摆动量不均匀。
(A)光斑
(B)过烧
(C)未焊透
(D)灰斑
186.铝热焊焊缝中(A)缺陷形成原因是打塞(钉)过早使未上浮的熔渣、氧化皮及夹杂物进入焊缝。
(A)夹渣
(B)气孔
(C)疏松
(D)裂纹
187.铝热焊焊缝中(B)缺陷形成原因是焊接工艺不当、渗水、漏油、轨端端面不洁或焊剂受潮。
(A)夹渣
(B)气孔
(C)疏松
(D)裂纹
188.铝热焊焊缝中(D)缺陷形成原因是砂模封口不准,使混入溶液中的砂粒无法溢出。
(A)夹渣
(B)气孔
(C)疏松
(D)夹砂
189.铝热焊焊缝中(A)缺陷形成原因是预热不够或浇注口散热过快,导致溶液的凝固快速收缩。
(A)缩孔
(B)气孔
(C)疏松
(D)夹砂
190.铝热焊焊缝中(C)缺陷形成原因是溶液凝固时,因体积收缩或气体上浮造成晶间空隙。
(A)缩孔
(B)气孔
(C)疏松
(D)夹砂
191.铝热焊焊缝中(C)缺陷形成原因是预热温度不够,焊缝间隙不一。
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(A)缩孔
(B)气孔
(C)未焊透
(D)夹砂
192.聚焦探头一般用于(D)探测管材和板材。
(A)表面波法
(B)横波法
(C)直接法
(D)水浸法
193.钢轨探伤仪探头相对灵敏度指标应至少(A)检测。
(A)每月
(B)每季
(C)每年
(D)每日
194.因表面粗糙使超声波束产生的漫射称为(B)。
(A)角度调整
(B)散射
(C)折射
(D)扩散
195.材料的声速与密度的乘积为材料的(B)。
(A)折射率
(B)声阻抗
(C)弹性系数
(D)泊松比
196.60kg/m AT钢轨高度为(A)。
(A)152mm(B)128mm(C)176mm(D)132mm
197.50kg/m AT钢轨轨腰宽度为(C)。
(A)15.5mm(B)30mm(C)40mm(D)44mm
198.60kg/m AT钢轨轨腰宽度为(D)。
(A)15.5mm(B)30mm(C)40mm(D)44mm
199.(A)应用延伸度法对缺陷进行定量。
(A)大于声束截面的缺陷
(B)小于声束截面的缺陷
(C)点状缺陷
(D)平面型缺陷
200.当量法适用于(B)。
(A)大于声束截面的缺陷
(B)小于声束截面的缺陷
(C)水平裂纹和斜裂纹
(D)纵向裂纹
201.受探测方向限制的缺陷类型是(A)。
(A)平面型缺陷
(B)球型缺陷
(C)密集型缺陷
(D)点状缺陷
202.当缺陷波很强,底波消失出现多次反射波一般属于(C)缺陷。
(A)夹层
(B)较大水平裂纹
(C)夹层和较大水平裂纹
(D)纵向裂纹
203.在超声波探伤中由于探头影响反射波高度的因素有(D)。
(A)探头型式
(B)晶片尺寸
(C)波束方向
(D)上述都有
204.在超声波探伤中由于耦合情况影响反射波高的因素有(D)。
(A)耦合剂特性
(B)耦合层厚度
(C)温度及界面反射率
(D)上述都有
205.在超声波探伤中由于缺陷本身影响反射波高的因素有(D)。
(A)缺陷形状、取向和尺寸
(B)缺陷性质
(C)缺陷反射率
(D)上述都有
206.在超声波探伤中由于仪器影响反射波高的因素是(C)。
(A)水平线性
(B)垂直线性
(C)发射功率
(D)上述都有
207.探头折射角为37°的探头用K值表示应为(A)。
(A)K0.75(B)K0.8(C)K1(D)K2
208.折射角为45°的探头用K值表示应为(C)。
(A)K0.75(B)K0.8(C)K1(D)K2
209.K2探头用折射角表示应为(B)。
(A)56.30(B)63.40(C)650(D)70°
210.K1.5探头用折射角表示应为(A)。
(A)56.30(B)63.40(C)650(D)70°
211.AT钢轨横断面的显微组织应为(A)。
(A)珠光体
(B)马氏体
(C)贝氏体
(D)铁素体
212.AT钢轨横断面的显微组织不应有(A)。
(A)马氏体
(B)铁素体
(C)珠光体
(D)上述都有
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213.AT钢轨经落锤打击(A)后不应发生断裂现象。
(A)一次
(B)二次
(C)三次
(D)四次
214.37°探头对轨底横向裂纹的探测有(D)。
(A)前后确认法
(B)二次报警法
(C)0°校验法
(D)上述都有
215.钢轨探伤仪内发70°探头在顺向检查有三次波到二次波显示,反向检查时有一次波显示,表明轨头(C)有较大核伤。
(A)上方
(B)下方
(C)外侧
(D)中部
216.超声波声速主要是由(D)决定。
(A)介质的弹性性质
(B)介质密度
(C)泊松比
(D)上述都有
217.钢中的横波声速为(B)。
(A)2700m/s(B)3200m/s(C)6300m/s(D)1500m/s
218.钢中的纵波声速为(C)。
(A)2700m/s(B)3120m/s(C)5900m/s(D)3230m/s
219.使用5MHz的探头,探测钢材时其纵波波长为(A)。
(A)1.2mm(B)0.64mm(C)2.36mm(D)2.95mm
220.使用5MHz的探头,探测钢材时其横波波长为(B)。
(A)1.2mm(B)0.64mm(C)2.36mm(D)2.95mm
221.有机玻璃中的纵波声速为(D)。
(A)1460m/s(B)3200m/s(C)5900m/s(D)2700m/s
222.水只能传播纵波,当水温为20℃时其声速为(B)。
(A)1000m/s(B)1500m/s(C)2700m/s(D)3200m/s
223.同一固体,纵波声速大于横波声速,横波声速(A)瑞利波声速。
(A)大于
(B)小于
(C)等于
(D)大于或等于
224.声波在介质中传播速度随频率变化而变化的现象称为(C)。
(A)散射
(B)频谱
(C)频散
(D)连续波
225.对于无限大均匀介质中传播的纵波与横波来说,其速度不随(A)而变化。
(A)频率
(B)波形
(C)温度
(D)材质
226.模拟式A型显示探伤仪,调节时基线和图形亮度的旋钮(B)。
(A)聚焦旋钮
(B)辉度旋钮
(C)水平旋钮
(D)垂直旋钮
227.模拟式A型显示探伤仪,调节示波屏中电子束的聚焦程度,使时基线和图像清晰的旋钮是(A
(A)聚焦旋钮
(B)辉度旋钮
(C)水平旋钮
(D)垂直旋钮
228.模拟式A型显示探伤仪,左右移动时基线的旋钮是(C)。
(A)聚焦旋钮
(B)辉度旋钮
(C)水平旋钮
(D)垂直旋钮
229.模拟式A型显示探伤仪,上下移动时基线的旋钮是(D)。
(A)聚焦旋钮
(B)辉度旋钮
(C)水平旋钮
(D)垂直旋钮
230.钢轨探伤仪37°探头探测一孔向轨端向下斜裂纹或水平裂纹,一般采用(B)方法进行。
(A)探头位置法
(B)二次反射法
(C)二次报警法
(D)0°相关法
231.70°探头探测焊缝轨头颚部时,示波屏上有双波显示则应(D)。
(A)判轻伤
(B)判轻伤有发展
(C)判重伤
(D)进行校对后确认
232.探伤仪在单探头工作方式和双探头工作方式间转换的旋钮是(C)。
(A)发射强度旋钮
(B)重复频率旋钮
(C)工作方式选择旋钮
(D)检波方式旋钮
233.探伤仪通过改变发射电路中的阻尼电阻来调节超声波的强度和宽度的旋钮是(A)。
(A)发射强度旋钮
(B)重复频率旋钮
(C)工作方式选择旋钮
(D)检波方式旋钮
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234.探伤仪改变发射电路每秒钟发射高频电脉冲的次数旋钮是(B)。
(A)发射强度旋钮
(B)重复频率旋钮
(C)工作方式选择旋钮
(D)检波方式旋钮
235.探伤仪可定量调节显示的回波,用于调节检测灵敏度的旋钮是(A)。
(A)衰减器旋钮
(B)检波旋钮
(C)增益微调旋钮
(D)深度微调旋钮
236.探伤仪可选择接收电路中的频率响应的旋钮是(D)。
(A)增益旋钮
(B)检波旋钮
(C)重复频率旋钮
(D)频率选择旋钮
237.探伤仪检波方式旋钮可选择(C)。
(A)正向检波
(B)负向检波
(C)正向与负向检波
(D)增益旋钮
238.探伤仪使幅度较小的一部分噪声信号不在显示屏上显示的调节旋钮(A)。
(A)抑制旋钮
(B)检波旋钮
(C)增益旋钮
(D)衰减器
239.以大的区间调节时基线长度所代表的探测范围,以使需要检测的深度范围的回波显示在屏幕上的旋钮(A)。
(A)深度粗调
(B)深度微调
(C)水平调节
(D)垂直调节
240.可连续精确的调节时基线代表的探测范围的旋钮(B)。
(A)深度粗调
(B)深度微调
(C)水平调节
(D)垂直调节
241.GTS-60C试块轨端第1孔有(B)斜裂纹。
(A)1处
(B)2处
(C)3处
(D)4处
242.GTS-60C试块钢轨长度为(C)。
(A)1400mm(B)1600mm(C)1800mm(D)2000mm
243.GTS-60C试块轨头有(B)处4平底孔,用于70°探头灵敏度调节。
(A)1(B)2(C)3(D)4
244.GTS-60C试块轨端第2孔有(C)。
(A)偏斜37°上斜裂纹
(B)偏斜37°下斜裂纹
(C)偏斜53°的上斜裂纹和水平裂纹
(D)下斜裂纹和水平裂纹
245.GTS-60C试块轨端第3孔有(B)。
(A)左右两处上斜裂纹
(B)一上斜裂纹一下斜裂纹
(C)一上斜裂纹一水平裂纹
(D)一下斜裂纹一水平裂纹
246.GTS-60C试块螺孔斜裂纹长度(A)。
(A)均为3mm(B)均为4mm(C)轨端第一孔为4mm,其他为3mm(D)均为5mm
247.GTS-60C试块轨端第1孔向下斜裂纹与中心平行线夹角为(C)。
(A)15°
(B)25°
(C)37°
(D)53°
248.GTS-60C试块轨底有3处月牙形横向裂纹,其深度分别为(A)mm。
(A)2、4、6(B)2、4、8(C)2、4、5(D)2、3、5
249.声波在钢/水界面的声压反射率为(A)[钢Z1=4.5³10kg/(m²s),水Z2=1.5³10kg/(m²s)]。
(A)-0.5(B)0.5(C)-0.8(D)0.8
250.声波在钢/水界面的声压透过率为(B)[钢Z1=4.5³10kg/(m²s),水Z2=1.5³10kg/(m²s)]。
(A)-0.5(B)0.5(C)-0.8(D)0.8
251.TB/T 2658.21-2007规定,探伤仪动态范围测量,连接探头并在试块上探测(D)反射波作为参照波。
(A)厚度25mm底面
(B)厚度50mm底面
(C)厚度100mm底面
(D)任一底面
252.已知有机玻璃C1=2730m/s,钢Cs=3200m/s,钢轨探伤中入射角为30°,钢中折射角为(C)。
(A)64°
(B)37°
(C)36°
(D)42°
253.已知有机玻璃C1=2730m/s,钢Cs=3200m/s,钢轨探伤中入射角为50°,钢中折射角为(A)。
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(A)64°
(B)37°
(C)36°
(D)42°
254.直径为20mm、频率为2.5MHz的直探头在钢中的近场长度为(B)。(钢C1=5900m/s)
(A)84.7mm(B)42.4mm(C)45mm(D)50mm
255.直径为20mm、频率为2.5MHz的直探头在钢中的半扩散角为(D)(钢C1=5900m/s)。
(A)11°
(B)10°
(C)9°
(D)8.26°
256.一台探伤仪的工作频率是2.5MHz,在探测钢工件时,横波波长是(A)。(钢C1=5900m/s,钢Cs=3200m/s)
(A)1.28mm(B)2.95mm(C)2.36mm(D)1.6mm
257.已知测距按深度校正,每格代表20mm,用K2斜探头发现一缺陷回波在5.2格上,缺陷离探测面深度为(B)。
(A)208mm(B)104mm(C)100mm(D)200mm
258.已知测距按深度校正,每格代表20mm,用K2斜探头发现一缺陷回波在5.2格上,缺陷距入射点水平距离(A)。
(A)208mm(B)104mm(C)100mm(D)200mm
259.在120mm声程处发现一缺陷,其回波幅度比200mm处2平底孔高14dB,该缺陷的当量平底孔直径为(D)。
(A)4mm(B)3.5mm(C)3.2mm(D)2.7mm.260.在水/钢界面上,水中入射角为7°,钢的纵波折射角为(A)。(水C1=1500m/s,钢C1=5900m/s)。
(A)28.6°
(B)32°
(C)33°
(D)35°
261.在水/钢界面上,水中入射角为7°,钢的横波折射角为(A)。(水C1=1500m/s,钢Cs=3200m/s)
(A)15°
(B)28.6°
(C)17°
(D)30°
262.有一斜探头入射角为28.5°,钢中折射横波探头K值为(A)。
(A)K0.67(B)K1.5(C)K2(D)K2.5
263.校正好的探伤系统,每格代表深度15mm,探头折射角45°,伤波出现在4格上,其缺陷埋藏深度为(C)。
(A)40mm(B)50mm(C)60mm(D)70mm
264.一个垂直线性好的探伤仪,荧光屏上波幅为80%,衰减12dB后,波幅为(A)。
(A)20.1%
(B)40.1%
(C)10%
(D)30%
265.校正好的探伤系统,每格代表深度15mm,探头折射角45°,伤波出现在4格上,该缺陷离距入射点水平距离为(D)。
(A)85mm(B)80mm(C)75mm(D)60mm
266.校正好的探伤系统,每格代表水平距离15mm,探头折射角45°,伤波出现在4.0格上,该缺陷距入射点水平距离为(D)。
(A)85mm(B)80mm(C)75mm(D)60mm
267.已知测距按深度校正,且每格代表深度20mm,用K2斜探头发现一缺陷回波在5格上,工件厚80mm,该缺陷的埋藏深度为(C)。
(A)20mm(B)40mm(C)60mm(D)70mm
268.已知测距按深度校正,且每格代表深度20mm,用K2斜探头发现一缺陷回波在5格上,工件厚80mm,该缺陷距入射点水平距离为(C)。
(A)60mm(B)120mm(C)200mm(D)180mm
269.用入射角36.5°的斜探头一次波探测钢工件时,测得某缺陷的声程为141mm,缺陷距探测面的深度为(A)。(有机玻璃C1=2730m/s,钢Cs=3200m/s)。
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(A)101mm(B)104mm(C)108mm(D)110mm
270.用入射角30°的斜探头,一次波探测钢工件时,测得某缺陷声程为141mm,该缺陷距入射点的水平距离为(D)(有机玻璃C1=2730m/s,钢Cs=3200m/s)。
(A)95.7mm(B)90.7mm(C)85.7mm(D)82.7mm
271.在深度为100mm,直径为4mm平底孔上得到50%的波高,作为基准灵敏度,如深度为200mm处得到25%波高的缺陷,则缺陷的当量平底孔直径是(A)。
(A)11.3mm(B)9mm(C)10mm(D)7mm
272.一工件厚度为350mm,用2MHz直探头发现在距探测面200mm处有一缺陷回波,比底波低24dB,此缺陷相当于(D)当量直径的平底孔(钢C1=5900m/s)。
(A)7mm(B)6mm(C)5mm(D)3.7mm
273.钢轨探伤仪0°探头探测(B)缺陷时有回波显示。
(A)斜裂纹
(B)水平裂纹
(C)核伤
(D)垂直裂纹
274.有一钢工件厚200mm,已知第五次底面回波与第二次底面回波相差9.5dB,材质的衰减系数(B)。
(A)0.013dB/mm(B)0.0013dB/mm(C)0.00013dB/mm(D)0.13dB/mm
275.超声波探伤,若仪器的重复频率过高,示波屏上将产生(C)信号,易造成错判。
(A)草状回波
(B)固定回波
(C)幻像
(D)杂波
276.在超声波探伤中,产生迟到信号的原因为(C)。
(A)传播方向改变使声程增加
(B)波形转换使声速变慢
(C)以上两条
(D)耦合层较后,延长回波时间
277.单位时间内通过超声波传播方向垂直截面单位面积上的声能量,称为(B)。
(A)声压
(B)声强
(C)声阻抗
(D)电场强度
278.在传播超声波的介质内,某一点作用有交变的附加压强,这种瞬变压强称为(A)。
(A)声压
(B)声强
(C)声阻抗
(D)电压
279.超声波探伤,为减少近场长度应选用(C)的探头。
(A)低频率
(B)较小晶片
(C)低频率和较小晶片
(D)较大晶片
280.超声场中,当X≥3N时,横通孔的反射声压与长横孔直径的(B)成正比,与距离的3/2次方成反比。
(A)平方
(B)平方根
(C)立方根
(D)立方
281.大平底面的反射声压与(A)成反比。
(A)距离
(B)声程的平方
(C)声程的1/2次方
(D)声程
282.超声波对界面斜入射时,声波入射方向与界面法线的夹角称为(A)。
(A)入射角
(B)反射角
(C)折射角
(D)扩散角
283.超声波对界面斜入射时,折射波方向与界面法线的夹角称为(C)。
(A)入射角
(B)反射角
(C)折射角
(D)扩散角
284.在常用的五种探伤方法中,射线法探伤和(A)法探伤,主要是用来检查内部缺陷。
(A)超声探伤
(B)磁粉探伤
(C)渗透探伤
(D)涡流探伤
285.为有效的发现工件内部的片状缺陷,应选用(A)方法最合适。
(A)超声探伤法
(B)射线探伤法
(C)磁粉探伤法
(D)涡流探伤法
286.超声波探伤仪的水平线性与确定缺陷的(A)有关。
(A)位置
(B)大小
(C)性质
(D)形状
287.超声波探伤仪的垂直线性与确定缺陷(B)的有关。
(A)位置
(B)大小
(C)性质
(D)形状
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288.对某一些物体施加压力时,在其表面将出现电荷,这一效应称为(A)。
(A)正压电效应
(B)逆压电效应
(C)电热效应
(D)磁场效应
289.把某些物体放在电场中,它将产生形变,这一现象称为(B)。
(A)正压电效应
(B)逆压电效应
(C)电热效应
(D)磁场效应
290.超声波在介质中传播形成衰减的主要原因有(D)。
(A)声场扩散
(B)材质散射
(C)材料吸收
(D)上述都对
291.超声波在介质中传播时,任一点声压与该点振动速度之比称为(C)。
(A)声压
(B)声强
(C)声阻抗
(D)声速
292.超声波斜入射,当入射角大于第一临界角时,在工件中没有折射纵波,这种现象称为(B)。
(A)横波全反射
(B)纵波全反射
(C)表面波
(D)折射
293.超声波发射的声波频率主要是由晶片的(D)决定。
(A)面积
(B)长度
(C)直径
(D)厚度
294.超声波探伤,从各个方向都能探测到的缺陷是(C)缺陷。
(A)平面形
(B)圆柱形
(C)点状形
(D)片状形
295.A型显示超声波探伤仪,加大抑制量将使仪器的(B)变差,不利于当量计算。
(A)水平线性
(B)垂直线性
(C)分辨率
(D)灵敏度
296.超声波在材料中传播的速度取决于材料介质的(C)。
(A)密度
(B)弹性模量
(C)密度和弹性模量
(D)声波频率
297.A型显示超声波探伤仪各单元电路的工作是由(A)协调的。
(A)同步电路
(B)发射电路
(C)扫描电路
(D)接收电路
298.A型显示超声波探伤仪,产生高频电脉冲激发探头发射超声波的电路称为(B)。
(A)同步电路
(B)发射电路
(C)扫描电路
(D)接收电路
299.使横波折射角等于90°的声波入射角称为(A)。
(A)第二临界角
(B)第三临界角
(C)纵波反射角
(D)第一临界角
300.厚度为40mm的钢板,用折射角为45°的斜探头,某缺陷声程为130mm,距探测面的深度是(A)。
(A)11.9mm(B)13mm(C)15mm(D)17.9mm
301.超声波探伤中,没有探测盲区的探伤方法是(C)。
(A)反射法
(B)穿透法
(C)底面多次回波法
(D)底面一次回波反射法法
302.在声程大于3N时,垂直入射到平底孔的超声波,当平底孔的直径增加一倍时,反射声压增加(B)dB。
(A)6(B)12(C)18(D)24
303.A型显示超声波探伤仪和探头的组合灵敏度余量通常用(A)试块测量。
(A)CS-1-5(B)CSK-1A(C)DB-H
2(D)DB-H1
304.A型显示超声波探伤仪和探头的组合分辨率通常用(B)试块测量。
(A)CS-1-5(B)CSK-1A(C)DB-H2
(D)DB-H1
305.超声波在曲面上透射时,透射波是发散还是聚焦与两种介质的(B)有关。
(A)声压
(B)声速
(C)声阻抗
(D)声强
306.钢中纵波声速约为5900m/s,声波通过47.2mm钢的时间是(A)。
(A)8s(B)9s(C)10s(D)11s
307.用工件底面调整探伤灵敏度(C)。
(A)容易确定缺陷的位置
(B)定量较准确
(C)可以不考虑工件表面的耦合补偿
(D)杂波干扰少
308.钢轨探伤,为保证发现60kg/m钢轨轨底的横向裂纹,37°探头对应的通道报警门后沿最少应为免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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(A)声程(轨高176mm)。
(A)220.1mm(B)200mm(C)150mm(D)250mm
309.表面波能检出的深度一般不大于(C)。
(A)10mm(B)4mm(C)1个波长
(D)4倍波长
310.在数字电路中用二进制代码表示有关对象(信号)的过程是(B)。
(A)二进制译码
(B)二进制编码
(C)二进制比较
(D)二进制组合311.钢轨需要手工检查的重点部位是(D)。
(A)仪器无法检查的处所
(B)正常灵敏度条件下回波显示和报警不正常的处所
(C)正常回波不显示的处所
(D)上述都是
312.在电子电路中,将交流电压整流成为脉动直流电压的电路,称为(A)。
(A)整流电路
(B)检波电路
(C)放大电路
(D)单稳态电路
313.在电子电路中,将脉动直流电压中的脉动成分滤掉,使输出电压成为比较平滑的直流电压的电路称为(A)。
(A)滤波器
(B)检波器
(C)整流器
(D)稳压器
314.在电路中,电流的大小与电阻两端电压成正比,与电阻的大小成反比,称为(B)。
(A)节点电流定律
(B)欧姆定律
(C)回路电压定律
(D)压电效应
315.铸件往往难以用超声法检验,是因为(B)。
(A)材料结构非常致密
(B)晶粒结构粗大
(C)流线均匀
(D)缺陷任意取向
316.串联电容器等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量(A)。
(A)倒数之和
(B)总和
(C)乘积
(D)和的平方
317.并联电容器的总电容量是各个单独容量(A)。
(A)之和
(B)倒数之和
(C)之和的平方
(D)之和的平方根
318.现场探伤作业,仪器电压无指示的应急检查办法是(D)。
(A)检查保险管和更换电源线
(B)调换电池
(C)调换仪器头
(D)检查保险管和更换电源线、调换电池、调换仪器头
319.现场探伤作业,某一通道仪器耦合报警,应检查的部位有(D)。
(A)探头位置
(B)注水情况
(C)探头耦合与连接
(D)探头位置、注水情况、探头耦合与连接
320.钢轨探伤仪在下列性能指标中属于年检的是(D)。
(A)水平线性
(B)垂直线性
(C)距离幅度特性
(D)水平线性、垂直线性、距离幅度特性
321.钢轨探伤仪在下列性能指标中属于季检的是(A)。
(A)水平线性
(B)分辨率
(C)距离幅度特性
(D)稳压性能
322.钢轨探伤仪属于月检的性能指标是(A)。
(A)灵敏度余量
(B)探头楔内回波幅度
(C)分辨率
(D)距离幅度特性
323.A型显示超声波探伤仪,把从探头接收的信号进行放大并送往显示电路,该电路为(B)。
(A)发射电路
(B)接收电路
(C)显示电路
(D)增辉电路
324.A型显示超声波探伤仪,使荧光屏产生扫描线的电路为(B)。
(A)发射电路
(B)扫描电路
(C)显示电路
(D)增辉电路
325.试块是对超声波探伤仪进行的(D)工具。
(A)测试
(B)计量
(C)调试
(D)测试、计量、调试
326.钢轨探伤中,WGT-3试块称为(A)。
(A)专用对比试块
(B)标准试块
(C)实物对比试块
(D)上述都对
327.钢轨探伤中,GTS-60试块称为(C)。
(A)专用对比试块
(B)标准试块
(C)实物对比试块
(D)上述都对
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328.WGT-3试块上3³65横通孔是用于测定钢轨探伤仪(D)通道灵敏度余量。
(A)70°探头
(B)37°探头
(C)0°探头
(D)70°和37°探头
329.WGT-3试块110mm底面是用于测定钢轨探伤仪(C)通道灵敏度余量。
(A)70°探头
(B)37°探头
(C)0°探头
(D)斜探头折射角
330.GTS-60C钢轨探伤试块轨面4平底孔和轨头下颚4锥孔是用于调整钢轨探伤仪70°探头通道(A)的。
(A)缺陷检出能力
(B)报警灵敏度
(C)探伤灵敏度余量
(D)探测范围
331.GTS-60C钢轨探伤试块6mm横通孔和轨底10mm锥孔是用于调整钢轨探伤仪0°探头通道(B)的。
(A)信噪比
(B)报警灵敏度
(C)探伤灵敏度余量
(D)探测范围
332.GTS-60C钢轨探伤试块3mm螺孔斜裂纹和轨底深2mm、4mm、6mm横向裂纹是用于调整钢轨探伤仪37°探头通道(A)的。
(A)缺陷检出能力
(B)报警灵敏度
(C)探伤灵敏度余量
(D)探测范围
333.采用直探头探伤时,荧光屏上产生杂波和无规则信号的原因可能是(D)。
(A)细晶组织
(B)耦合剂不清洁
(C)表面粗糙
(D)粗晶组织
334.双45°探头对60km/m钢轨焊缝进行穿透式探伤时,从一个探头的入射点到另一个探头入射点的距离应为(D)。
(A)176mm(B)304mm(C)152mm(D)352mm
335.钢轨探伤中,70°探头在钢中传播的是横波,在探头楔块中的声波波形是(C)。
(A)表面波
(B)横波
(C)纵波
(D)横波和纵波
336.钢轨探伤中与钢轨纵向呈一定偏角的探头是(C)。
(A)0°探头
(B)37°探头
(C)70°探头
(D)45°探头
337.在钢轨探伤中,根据轨型和轨面状态变化,应随时调整(C)。
(A)探头位置和水量
(B)小方门位置和抑制
(C)探测声程和灵敏度
(D)探测深度
338.斜入射横波法探测平板形试块时,探测回波中(A)。
(A)没有底面回波
(B)有底面回波
(C)有大型缺陷回波,底面回波消失
(D)缺陷回波和底面回波同时存在339.使用前37°探头探测钢轨实物试块螺孔(A)时,在螺孔反报警门内应有螺孔反射波和螺孔裂纹波。
(A)37°上斜裂纹
(B)37°下斜裂纹
(C)37°倒打裂纹
(D)轨底斜裂纹
340.使用前37°探头探测钢轨实物试块上螺孔(A)时,裂纹波应在螺孔反射波之后出现。
(A)37°下斜裂纹
(B)37°轨端倒打螺孔裂纹
(C)37°下斜或轨端倒打螺孔裂纹
(D)37°上斜裂纹
341.钢轨探伤中为有效发现15°左右的螺孔裂纹最好采用(B)探头。
(A)37°
(B)小角度
(C)K1(D)K1.5
342.使用0°探头探测钢轨时,灵敏度正常,仪器常报警,但无回波,应考虑是钢轨内部有(C)。
(A)水平裂纹
(B)片状缺陷
(C)纵向裂纹
(D)点状缺陷
343.超声波直探头影响性能的主要部件是(D)。
(A)接头
(B)保护膜
(C)壳体
(D)晶片和阻尼块
344.超声波斜探头,除和直探头相同的几个部分外,在晶片前方还装有(B)。
(A)线圈
(B)楔块
(C)保护膜
(D)阻尼块
345.超声波斜探头,楔块的主要作用是(A)。
(A)波形转换
(B)发生超声波
(C)接受超声波
(D)减少杂波
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346.横波探伤时,超声波探头的入射角应(C)。
(A)大于第一临界角
(B)小于第二临界角
(C)介于第一临界角和第二临界角之间
(D)小于第一临界角
347.钢轨超声波探伤常用的探头有(A)。
(A)直探头和斜探头
(B)液浸探头
(C)聚焦探头
(D)可变角探头
348.某探头晶片材料标识为T,它的材料是(C)。
(A)锆钛酸铅陶瓷
(B)钛酸钡陶瓷
(C)钛酸铅陶瓷
(D)石英
349.某探头晶片材料标识为L,它的材料是(D)。
(A)锆钛酸铅陶瓷
(B)钛酸钡陶瓷
(C)钛酸铅陶瓷
(D)铌酸锂单晶
350.某探头晶片材料标识为J,它的材料是(B)。
(A)锆钛酸铅陶瓷
(B)碘酸锂单晶
(C)钛酸铅陶瓷
(D)铌酸锂单晶
351.某探头晶片材料标识为Q,它的材料是(C)。
(A)锆钛酸铅陶瓷
(B)碘酸锂单晶
(C)石英单晶
(D)铌酸锂单晶
352.某探头的种类标识为Z,它表示为(A)。
(A)直探头
(B)斜探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
353.某探头的种类标识为K,它的种类是用K值表示的(B)。
(A)直探头
(B)斜探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
354.某探头的种类标识为X,它的种类是用折射角表示的(B)。
(A)直探头
(B)斜探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
355.某探头的种类标识为FG,它表示为(C)。
(A)直探头
(B)斜探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
356.某探头种类标识为SJ,它表示为(D)。
(A)直探头
(B)表面波探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
357.某探头种类标识为BM,它表示为(B)。
(A)直探头
(B)表面波探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
358.某探头种类标识为KB,它表示为(A)。
(A)可变角探头
(B)表面波探头
(C)分割探头
(D)水浸探头
359.超声波斜探头,入射点到探头前端的水平距离称为,斜探头(A)。
(A)前沿长度
(B)近场长度
(C)入射长度
(D)远场长度
360.用以表示超声波探头辐射波束中心轴线与晶片表面不垂直度的术语是:波束中埔线(C)。
(A)直向角
(B)扩散角
(C)偏向角
(D)入射角
361.用以表示超声波探伤系统能够区分横向或深度方向相距最近的两个相邻缺陷的能力的术语是(B)。
(A)信噪比
(B)分辨率
(C)脉冲宽度
(D)近距离特性
362.TB/T 2340-2000标准规定了多通道A型显示钢轨探伤仪的(D)。
(A)技术要求
(B)实验方法
(C)检验规则
(D)技术要求、实验方法、检验规则
363.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪应能适用于(D)在役钢轨的超声波作业。
(A)43kg/m(B)50kg/m(C)60kg/m(D)43~75kg/m
364.TB/T 2340-2000标准规定,超低温型钢轨探伤仪的工作环境温度(C)。
(A)-15℃~45℃
(B)-25℃~40℃
(C)-35℃~40℃
(D)-35℃~45℃
365.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪横波探头的回波频率为(D)。
(A)2MHz(B)2.5MHz(C)4MHz(D)2~2.5MHz
366.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪衰减器的总衰减量不小于(C)。
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(A)40dB(B)50dB(C)60dB(D)80dB
367.TB/T 2340-2000标准规定,在钢轨探伤仪的工作频率范围内,衰减器每12dB的工作误差为(A)。
(A)±1dB
(B)±15dB
(C)±2dB
(D)±3dB
368.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪动态范围抑制最小时不低于(A)。
(A)16dB(B)18dB(C)14dB(D)12dB
369.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪动态范围抑制最大时不低于(B)。
(A)2~8dB(B)2~6dB(C)6~8dB(D)2~8dB
370.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪水平线性误差不大于(A)。
(A)2%
(B)3%
(C)4%
(D)15%
371.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪垂直线性误差不大于(D)。
(A)2%
(B)3%
(C)4%
(D)15%
372.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪阻塞范围不大于(A)。
(A)20mm(B)25mm(C)30mm(D)35mm
373.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪37°探头探测在深度20mm到距离幅度特性曲线最高点范围内,W≤(B)。
(A)8dB(B)12dB(C)14dB(D)16dB
374.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪37°探头探测在深度20mm到距离幅度特性曲线最高点范围内,W≤12dB;距离幅度特性曲线最高点到深度150mm范围内,W≤(A)。
(A)8dB(B)12dB(C)14dB(D)16dB
375.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪70°探头距离幅度特性在相当于探测深度10~70mm范围内,W≤(B)。
(A)8dB(B)12dB(C)14dB(D)16dB
376.GHT-5试块是(B)。
(A)标准试块
(B)焊缝探伤对比试块
(C)灵敏度调整对比试块
(D)钢轨母材探伤对比试块
377.GHT-5试块分为0°探头区、轨头、轨腰探头区和(C)四个区。
(A)70°探头区
(B)37°探头区
(C)轨底探头区
(D)双探头区
378.GHT-5试块0°探头区为(D)。
(A)D区
(B)B区
(C)C区
(D)A区
379.GHT-5焊缝对比试块A区横孔的孔径为(C)。
(A)3mm(B)4mm(C)5mm(D)6mm
380.接头夹板以外金属接触疲劳造成钢轨轨头上圆弧金属剥离或鱼鳞状伤损的代码为(B)。
(A)14130(B)14121(C)18234(D)14237
381.钢轨端部轨头顶面擦伤的伤损代码为(C)。
(A)14130(B)14121(C)18234(D)14237
382.钢轨端部轨头顶面淬火层金属破裂的伤损代码为(D)。
(A)14130(B)14121(C)18234(D)14237
383.钢轨端部轨头顶面淬火层金属揭盖的伤损代码为(A)。
(A)27237(B)14121(C)18234(D)14237
384.钢轨端部轨头顶面焊补层碎裂或剥落的伤损代码为(B)。
(A)27237(B)14238(C)18234(D)14237
385.钢轨端部制造缺陷,从轨头表面开始的横向裂纹的伤损代码为(D)。
(A)27237(B)14238(C)18234(D)20330 免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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386.钢轨端部制造缺陷,从轨头表面开始的横向断裂的伤损代码为(D)。
(A)27237(B)14238(C)18234(D)30330
387.接头夹板以外金属接触疲劳造成从钢轨轨头表面开始的横向裂纹伤损代码为(B)。
(A)27237(B)20321(C)18234(D)30330
388.接头夹板以外严重擦伤或缺损车轮的打击造成的钢轨轨头的伤损代码为(A)。
(A)18224(B)20321(C)18234(D)30330
389.接头夹板以外焊补工艺缺陷造成的钢轨轨头横向裂纹的伤损代码为(B)。
(A)18224(B)20328(C)18234(D)30330
390.接头夹板以外淬火工艺缺陷造成钢轨轨头横向裂纹的伤损代码为(D)。
(A)18224(B)20328(C)18234(D)20327
391.接头夹板以外淬火工艺缺陷造成钢轨轨头纵向垂直裂纹的伤损代码为(B)。
(A)18224(B)21327(C)18234(D)20327
392.接头夹板以外淬火工艺缺陷造成钢轨轨头纵向水平裂纹的伤损代码为(B)。
(A)18224(B)22327(C)18234(D)20327
393.接头夹板以外淬火工艺缺陷造成钢轨轨头纵向斜裂纹的伤损代码为(B)。
(A)18224(B)23327(C)18234(D)20327
394.接头夹板以外钢轨制造缺陷造成轨头纵向垂直裂纹的伤损代码为(D)。
(A)18224(B)23327(C)18234(D)21320
395.接头夹板以外金属强度不足造成的轨头压陷的伤损代码为(A)。
(A)15221(B)23327(C)10224(D)10220
396.钢轨端部连曲线内轨轨头压陷的伤损代码为(C)。
(A)15221(B)23327(C)15233(D)10220
397.接头夹板以外轨头磨耗超限的伤损代码为(D)。
(A)15221(B)23327(C)15233(D)16224
398.接头夹板以外鞍形磨耗的伤损代码为(C)。
(A)15221(B)23327(C)16227(D)16224
399.测定探伤仪灵敏度余量时,“抑制”旋钮应置于(B)。
(A)最大
(B)最小
(C)适中
(D)任意状态
400.灵敏度余量是(C)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头综合性能指标
(D)探伤仪电流的测试标准
401.缺陷的分辨率是(C)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头综合性能指标
(D)探伤仪电压的测试标准
402.探伤仪水平线性指标是(A)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头综合性能指标
(D)探伤仪电压的测试标准
403.探伤仪垂直线性指标是(A)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头综合性能指标
(D)探伤仪电流、电压的测试标准
404.缺陷检出能力指标是(C)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头综合性能指标
(D)探伤仪电流、电压的测试标准
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405.距离幅度特性是(A)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头综合性能指标
(D)探伤仪电流、电压的要求标准
406.入射点和折射角是(B)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头组合性能指标
(D)探伤仪电流、电压的要求标准
407.K值探头是(B)。
(A)探伤仪性能指标
(B)探头性能指标
(C)探伤仪和探头组合性能指标
(D)探伤仪电流、电压的要求标准
408.GHT-5试块轨头和轨腰探头区称为(A)。
(A)B区
(B)C区
(C)D区
(D)A区
409.GHT-5焊缝对比试块B区的共有(D)3横孔
(A)5个
(B)6个
(C)7个
(D)8个
410.GHT-5焊缝对比试块B区的共有8个直径为(A)的横孔。
(A)3mm(B)4mm(C)5mm(D)6mm
411.GHT-5焊缝对比试块C区是(D)。
(A)0°探头区
(B)轨腰轨头区
(C)轨头探头区
(D)轨底探头区
412.GHT-5焊缝对比试块C区的共有(A)4竖孔
(A)2个
(B)3个
(C)4个
(D)5个
413.GHT-5试块轨底探头C区有2个直径为(B)的竖孔。
(A)3mm(B)4mm(C)5mm(D)6mm
414.利用K2.5单探头探测GHT-5试块B区5号和8号横孔两孔回波分别出现在刻度3和8,该仪器扫描线全长代表的深度为(C)。
(A)125mm(B)150mm(C)200mm(D)250mm
415.利用斜探头探测CSK-1试块R100圆弧面一二次回波分别出现在刻度4和8,该仪器的水平满刻度代表的横波声程为(D)。
(A)125mm(B)150mm(C)200mm(D)250mm
416.要使扫描线全长代表125mm的横波声程,用斜探头探测CSK-1A试块R50和R100圆弧面,应将其弧面最高回波分别对准刻度(B)。
(A)5格、10格
(B)4格、8格
(C)3格、6格
(D)3.5格、7格
417.利用0°探头在GHT-5试块踏面上探测A区5号孔时回波出现在刻度4格,该仪器扫描线满刻度代表的声程为(B)。
(A)150(B)200(C)250(D)100
418.探伤仪代表的纵波声程为200mm,探测GHT-5试块A区8号孔的回波应出现在刻度(D)。
(A)5格
(B)6格
(C)7格
(D)8格
419.GHT-1型试块为(B)。
(A)标准试块
(B)焊缝探伤对比试块
(C)灵敏度调整对比试块
(D)钢轨母材探伤对比试块
420.TB/T 2658.21-2007标准规定,轨腰双探头串列式扫查灵敏度的校准应使用(A)试块。
(A)GHT-1a(B)GHT-1b(C)GHT-5(A区)(D)GHT-5(B区)
421.TB/T 2658.21-2007标准规定,轨腰部位串联式扫查灵敏度校准应使用(A)。
(A)GHT-1a(B)GHT-1b(C)GHT-5(A区)(D)GHT-5(B区)
422.TB/T 2658.21-2007标准规定,轨头部位双探头探伤时,灵敏度校准应使用(B)。
(A)GHT-1a(B)GHT-1b(C)GHT-5(A区)(D)GHT-5(B区)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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423.TB/T 2658.21-2007标准规定,轨底部位双探头探伤时,灵敏度校准应使用(A)。
(A)GHT-1a(B)GHT-1b(C)GHT-5(A区)(D)GHT-5(B区)
424.TB/T 2658.21-2007标准规定,使用单探头探测焊缝轨头部位时,灵敏度校准应使用(D)。
(A)GHT-1a(B)GHT-1b(C)GHT-5(A区)(D)GHT-5(B区)
425.TB/T 2658.21-2007标准规定,使用单探头探测焊缝轨腰部位时,灵敏度校准应使用(D)。
(A)GHT-1a(B)GHT-1b(C)GHT-5(A区)(D)GHT-5(B区)
426.TB/T 2658.21-2007标准规定,使用单探头探测焊缝轨底部位时,灵敏度校准应使用(D)。
(A)GHT-1(B)GHT-5A区
(C)GHT-5(B区)(D)GHT-5(C区)
427.70°探头对轨头核伤的定位定量一般采用基线定位法,这种方法的优点是(D)。
(A)操作简便
(B)计算简单
(C)速度快
(D)操作简便、计算简单、速度快
428.钢轨探伤仪使用的37°探头是指(A)。
(A)折射角为37°
(B)入射角为37°
(C)K值为37°
(D)反射角为37°
429.超声波钢轨探伤仪信噪比的指标与(D)有关。
(A)仪器性能
(B)探头性能
(C)钢轨材质晶粒尺寸及表面状态
(D)仪器性能、探头性能、钢轨材质晶粒尺寸及表面状态
430.超声波探伤方法与其他无损检测方法相比较可测厚度大,是因为(B)。
(A)探伤仪发射功率大
(B)超声波穿透能力强
(C)超声波传播速度快
(D)超声波波长大
431.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪在常温下各通道相应灵敏度余量的差值不应超过(C)。
(A)2dB(B)3dB(C)4dB(D)5dB
432.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪试验环境温度要求为(A)(除温度性能外)。
(A)10℃~30℃
(B)0℃~30℃
(C)10℃~40℃
(D)10℃~20℃
433.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪试验环境湿度要求为(A)(除温度性能外)。
(A)50%~70%
(B)40%~60%
(C)50%~80%
(D)30%~60%
434.垂直线性误差计算是实测值与理论值的(C)乘以百分之百。
(A)最大正误差
(B)最大负误差
(C)最大正误差绝对值与最大负误差绝对值之和
(D)最小误差
435.通用探伤仪的灵敏度余量测定应采用(A)试块。
(A)CS-1-5(B)WGT-3(C)WGT-1(D)CSK-1A
436.可使近距离的回波与发射之间的时间差得到延时,从而调小近距离盲区的部件是(B)。
(A)阻尼块
(B)延迟块
(C)斜楔块
(D)保护膜
437.70°探头探测钢轨轨头时,伤波显示在时基线两端,核伤存在于(A)。
(A)轨头上方
(B)轨头颚部
(C)轨头中间
(D)轨头一侧
438.使用0°探头穿透式探伤时判伤的依据是(D)。
(A)底波消失
(B)底波减弱
(C)反射回波
(D)底波减弱或消失
439.0°探头探测钢轨时底波消失,当适当开大增益,仍无底波显示或有其他回波,则应判定钢轨内有(C)。
(A)水平裂纹
(B)斜裂纹
(C)纵向裂纹
(D)横向裂纹
440.利用K2.5斜探头探测钢轨气压焊缝时,(B)缺陷回波特征是波跟宽大,波峰呈树枝状。
(A)光斑
(B)过烧
(C)未焊透
(D)裂纹
441.伤损分析的目的是(D)。
(A)掌握伤损规律
(B)指导探伤作业
(C)提供养护信息
(D)掌握伤损规律、指导探伤作业、提供养护信息
442.利用折射角为18°的小角度探头,探测钢轨螺孔裂纹时采用的是(B)。
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(A)折射横波
(B)折射纵波
(C)反射纵波
(D)反射横波
443.钢轨探伤仪70°的探头探测其他材料时其折射角(D)。
(A)变大
(B)变小
(C)不变
(D)随声速改变
444.为了定位方便,探伤仪时基线应按(C)标定。
(A)水平
(B)垂直
(C)水平或垂直
(D)声程
445.70°探测核伤回波从刻度4格位移到刻度2格,核伤中心距探头入射点的水平距离应用刻度(C)代表的水平距离计算。
(A)2格
(B)4格
(C)3格
(D)6格
446.入射角选在第一临界角和第二临界角之间的工件中的超声波波形是(C)。
(A)纵波
(B)表面波
(C)横波
(D)兰姆波
447.钢轨探伤仪衰减器旋钮的作用是对回波信号进行(B)。
(A)平滑调节
(B)定量衰减
(C)放大
(D)既放大又衰减
448.被工件底面或缺陷反射后的声波,称为(C)。
(A)回波
(B)底波
(C)伤波
(D)发射波
449.钢轨探伤仪0°探头探测螺孔时,呈现螺孔波、伤波、底波同时显示的瞬间,该螺孔可能存在(A)。
(A)上斜裂纹
(B)水平裂纹
(C)单侧水平裂纹
(D)下斜裂纹
450.由于很强的发射脉冲,使仪器接收放大器增益暂时下降,这个现象称为(B)。
(A)盲区
(B)阻塞
(C)抑制
(D)延时
二、判断题
1.无损检测就是利用声、光、热、电、磁、射线检测被检物的宏观缺陷,并决定其位置、大小、形状和种类的方法。(³)
2.无损探伤的常规方法有四种。(³)
3.无损探伤过程中,不能损伤被检对象。(√)
4.无损检测不能对被检对象实行100%的检验。(³)
5.迟到波的产生是由于探头频率太高引起的。(³)
6.无损检测是无损探伤的一个重要组成部分。(³)
7.无损探伤主要检测被检对象的宏观缺陷。(√)
8.射线探伤是利用被检物质对射线衰减的不同程度来判别伤损的。(√)
9.射线探伤必须使用具有感光特性的胶片。(³)
10.射线探伤只适用于探测体积型缺陷。(√)
11.射线探伤适用于检测任何缺陷。(³)
12.磁粉探伤用RT表示。(³)
13.磁粉探伤是利用缺陷部位所形成的漏磁场吸附磁粉从而显示缺陷的方法。(√)
14.磁粉探伤适用于检查任何金属材料。(³)
15.磁粉探伤只能发现铁磁性材料中表面缺陷。(³)
16.磁粉探伤不能确定缺陷深度。(√)
17.渗透探伤是利用毛细管的吸附作用将缺陷中的渗透剂吸出来。(√)
18.渗透探伤仅适用于检测材料的内部缺陷。(³)
19.渗透探伤不能确定缺陷的位置、长度和趋向。(³)
20.无损探伤中只有渗透探伤无须用电。(√)
21.涡流探伤不适用于检测非导电材料。(√)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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22.涡流探伤主要是通过观察涡状流动的电流变化量,来判断缺陷的探伤方法。(√)
23.涡流探伤只能够检测导电材料的内部缺陷。(√)
24.超声探伤只适用于检测材料的内部缺陷。(³)
25.磁化后的物体没有磁极。(³)
26.涡流探伤时必须使用交流电。(√)
27.利用超声波在异质界面上产生反射、折射和波形转换,可以检出各种取向的缺陷。(√)
28.渗透法探伤只有着色渗透法一种。(³)
29.钢轨探伤仪37°探头探测不同轨型时,轨底(垂直轨腰部分)横向裂纹回波都显示在同一刻度上。(³)
30.涡流探伤是以电磁感应原理为基础的探伤方法。(√)
31.在电路中,电源外部的电流是从正极流向负极,电源内部的电流也是由正极流向负极。(³)
32.导体电阻的大小主要与材料种类、尺寸两项因素有关。(√)
33.同一材料导体的电阻与导体的截面积成正比,与导体的长度成反比。(³)
34.同一类型电容器并联后总容量减小,耐压增大。(³)
35.晶体二极管的主要作用有整流、检波、放大等。(³)
36.超声波从一种介质进入另一种介质后,其纵波声束与界面法线所形成的夹角称为纵波折射角。(√)
37.超声波从一种介质进入另一种介质后,其横波声束与界面法线所形成的夹角称为纵波反射角。(³)
38.钢轨探伤执机人员必须由获得Ⅰ级以上超声探伤技术资格证书的人员担任。(√)
39.在同一介质中,纵波入射角等于横波反射角。(³)
40.超声波探伤能准确判定缺陷的种类和形状。(³)
41.超声波从一种介质进入另一种介质后其声束与界面法线所形成的夹角称为反射角。(³)
42.超声波探伤不能准确判定缺陷的种类和形状。(√)
43.利用阴极发射的电子束在荧光屏上显示图像的电子管叫做阴极射线管。(√)
44.因表面粗造使超声波束产生的漫射叫做散射。(√)
45.相同波型的入射角等于反射角。(√)
46.声束与缺陷主反射面所成的角叫做缺陷取向。(√)
47.持续时间极短的波称为超声波。(³)
48.电脉冲的持续时间称为脉冲宽度。(√)
49.当频率和材料一定时,横波比纵波的波长要长。(³)
50.把电能转变成超声声能的器件叫做发射器。(³)
51.超声波通过介质时的传递速度就是声能的传递速度。(√)
52.超声波探伤中最常采用的换能器是利用磁致伸缩原理制成的。(³)
53.缺陷所反射的回波大小取决于缺陷大小。(³)
54.在探测同一材料时,频率越高则衰减愈大。(√)
55.材料的声阻抗主要与频率有关。(³)
56.表面波只能在材料的表面传播,所以不能发现距探测面大于一个表面波长的缺陷。(√)
57.探测粗晶材料时,通常采用较低频率的探头是为了减小衰减。(√)
58.超声横波传播速度约为同材料纵波速度的2倍。(³)
59.探测钢轨气压焊缝中的缺陷最好采用横波K型反射法。(√)
60.探伤仪中A型显示是超声信号反射高度与声波传递时间或反射体深度关系的脉冲显示法。(√)
61.纵波可以在空气、液体、固体中传播。(√)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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62.探伤仪发射电路在单位时间产生的脉冲数量称为超声波频率。(³)
63.在超声波探伤仪中,同步电路是协调其他各部分电路稳定工作的系统。(√)
64.能够产生高电压脉冲以激发探头工作的电路单元是放大器。(³)
65.压电材料的正压电效应能使电能转变为机械能。(³)
66.声波在斜探头斜楔中传播的是纵波。(√)
67.能够使一种波产生90°折射的入射角称为垂直入射角。(³)
68.折射角的大小主要取决于声速比。(√)
69.在水/钢界面上,如水中入射角为7°,在钢中存在的主要振动波形是横波。(³)
70.如果超声波频率增加,则一定直径晶片的声束扩散角将减小。(√)
71.超声波从水中入射到钢内,那么钢中的横波折射角小于纵波折射角。(√)
72.方框图用于简要地表达部分电路的原理或功能。(√)
73.钢冶炼过程中,在金属凝固过程中未逸出的气体所形成的洞容易产生核伤。(√)
74.超声波的波长与声速成反比而与频率成正比。(³)
75.探伤仪的分辨率主要与仪器的放大倍数有关。(³)
76.超声波从材料1进入材料2,随声阻抗比Z1/Z2的增大而透过的声压增大。(³)
77.锻件中缺陷的取向通常为平行于晶粒流向。(√)
78.容易探测到的缺陷尺寸一般不小于超声波长的一半。(³)
79.探测面与工件底面不平行时将导致底面回波消失。(√)
80.用单斜探头检查厚焊缝时容易漏掉与探测面垂直的大而平的缺陷。(√)
81.聚焦探头的焦距场,相当于其不聚焦来说,F一定大于近场长度。(³)
82.收/发联合双晶探头适合于检验近表面缺陷。(√)
83.一个垂直线性良好的探伤仪,当回波波幅从80%处降至5%时,应衰减32dB。(³)
84.在远场区中同一深度的平底孔直径增大1倍,则其回波提高12dB。(√)
85.在远场区中同直径的平底孔声程从100mm增大到了300mm,若不计材质衰减,则声压减小3倍。(³)
86.在远场区中同声程的横孔从2增大到8,其回波声压提高6dB。(√)
87.用单探头探伤时,对于与声束取向不良的缺陷,采用较低频率的探头要比较高频率的探头效果好。(√)
88.超声波垂直于界面入射时,其声压反射系数为无穷大。(³)
89.一般认为,超声波探伤用活塞波探头,其声场的不扩散区域长度小于3N。(³)
90.钢轨超声波探伤仪由脉冲反射式超声波探伤仪器和探头组成。(³)
91.钢轨探伤仪应能适用43~75kg/m在役钢轨的超声波探伤作业。(√)
92.钢轨探伤仪应有携带五个或五个以上探头同时工作的能力。(√)
93.钢轨探伤仪可不设置衰减器。(³)
94.钢轨探伤仪所配备的蓄电池应能满足探伤仪连续工作5h以上。(³)
95.磁粉探伤只能检测铁磁材料。(√)
96.低温型的钢轨探伤仪的工作环境温度为-20℃~50℃。(³)
97.钢轨探伤仪不能在电台附近正常工作,是因电台发射的信号对探伤仪有干扰。(√)
98.同型号钢轨探伤仪的零部件应具有互换性。(√)
99.钢轨探伤仪衰减器的衰减量应不大于60dB。(³)
100.钢轨探伤仪的动态范围在抑制最小时,不小于16dB。(√)
101.钢轨探伤仪的动态范围在抑制最大时,应不大于6dB。(³)
102.探头上应有厂名、编号、生产日期和探头型号铭牌。(√)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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103.使用中的钢轨探伤仪的水平线性误差不超过2%。(³)
104.新制造的钢轨探伤仪垂直线性误差在抑制为0或最小时不超过15%。(√)
105.超声波探伤仪主要由同步电路、发射电路、扫描电路、接收电路、报警电路组成。(³)
106.通用超声波探伤仪的报警电路属于辅助电路。(√)
107.钢轨超声波探伤仪也可探测整铸锰钢叉心。(³)
108.IIW试块主要用于测试和校验探伤仪的技术性能指标。(√)
109.CS-1-5试块主要用来调整探伤系统的综合性能和确定探伤对象中缺陷当量,故又称校验试块。(³)
110.对比试块是一种专用的标准试块。(√)
111.CSK-1A试块中85、91、100mm的台阶主要用来测试直探头的分辨率。(√)
112.CSK-1A试块R100mm的反射面主要用来测试斜探头的折射角。(³)
113.CS-1-5试块可用来测试探伤仪的垂直线性和综合灵敏度。(√)
114.CSK-1A试块50有机玻璃圆孔可用于测试斜探头的折射角和分辨率。(√)
115.在用CSK-1A试块进行斜探头入射点和前沿距离的测量时,读数应精确到毫米。(√)
116.CSK-1A试块主要用于斜探头距离一幅度特性的测量和斜探头K值的测试。(³)
117.在进行距离一幅度特性测试时,应绘制距离一幅度曲线,并计算其dB差值。(√)
118.在进行距离—幅度特性测试时,应注意各回波高度必须一致。(√)
119.钢轨实物试块上的4平底孔主要是模拟钢轨核伤,其长度为10mm。(³)
120.在测试钢轨探伤仪的探伤灵敏度时,探头应不加保护膜。(³)
121.在测试钢轨探伤仪的探伤灵敏度余量时,应将仪器增益置最大,抑制置最大。(³)
122.在对钢轨探伤仪进行缺陷检出能力测试时,应将抑制置“大”。(√)
123.某探头晶片材料标识为P时,它的材料是锆钛酸铅。(√)
124.探伤仪调整到实际钢轨探伤状态,在正常的探测速度下推行,应能检出GTS-60试块上的各种人工缺陷,并能正常报警。(³)
125.70°探头探伤时,当回波信号显示在一次波探测范围内,则表明轨头内侧一次波探测范围内有伤损存在。(³)
126.70°探头发现的核伤,回波位移量越大,则伤损一定大。(³)
127.70°探头探伤时,伤波越靠前,则表明伤损离轨面越近。(³)
128.37°探头探伤时,三、四象限的裂纹波一定出在正常螺孔波之后。(√)
129.37°探头不能发现螺栓孔水平裂纹。(³)
130.前37°探头过正常接头,假如没有缺陷存在,则将依次显示四种波形:螺孔波、轨端顶角反射波、倒打螺孔波、断面颚部反射波。(³)
131.37°探头能发现轨底三角区的横向裂纹。(√)
132.当0°探头对螺孔探测时的波形显示过程为:底波→底波+螺孔波→螺孔波→螺孔波+底波→底波时,则表明此螺孔正常。(√)
133.0°探头探伤时,如发现孔波和底波交替不明显,就说明此螺孔有裂纹存在。(³)
134.0°探头主要发现轨头、轨腰至轨底部位的水平裂纹和纵向垂直裂纹。(√)
135.钢轨探伤用45°探头发现的缺陷无法知道其埋藏深度。(³)
136.夹渣可能产生在铝热焊缝的任何部位。(√)
137.目前国内的长轨焊接方式主要有闪光焊和气压焊两种。(³)
138.气压焊中的光斑缺陷容易出现在焊缝的任何部位。(³)
139.缺陷的形状、大小和取向直接影响到缺陷的回波高度。(√)
140.钢轨焊头的断口允许有少量灰斑存在。(√)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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141.钢轨焊缝中的光斑和灰斑属面积型缺陷。(√)
142.金属经加热后,破碎的晶粒变为整体的晶粒,变形的晶粒变为等轴晶粒的过程称为结晶。(√)
143.钢轨探伤仪中的0°探头具有穿透式和反射式两种探伤方法。(√)
144.在脉冲反射式探伤中,探头接收到的返回声压与入射声压之比称为声压透过率。(³)
145.纵波探头指的就是0°探头。(³)
146.超声波探伤,为减少近场长度应选用低频率或晶片直径较小的探头。(√)
147.超声波探伤仪的水平线性与确定缺陷的位置有关。(√)
148.超声波探伤仪的垂直线性与确定缺陷的大小有关。(√)
149.超声波探伤,探头频率越高衰减越小。(³)
150.超声波发出的声波频率主要是由晶片的声速决定。(³)
151.探头晶片面积相同,高频率探头的声束扩散角要比低频率探头的声束扩散角大。(³)
152.在声程大于3N时,垂直入射到横通孔的超声波,当横通孔的直径增加一倍时,反射声压增加12dB。(³)
153.GB249-74标准规定,半导体器件型号命名及符号意义有五部分组成,第一部分用数字表示器件的电级数目。(√)
154.超声波垂直入射到两种介质的界面上,如果两种介质的声阻抗很接近,声压的反射率将很大。(³)
155.超声波垂直入射到两种介质的界面上,如果两种介质的声阻抗很接近,声压的透过率将很大。(√)
156.当频率和材料一定时,通常横波对于小缺陷的检测灵敏度将高于纵波。(√)
157.TB/T 2340-2000标准规定,A型显示钢轨超声波探伤仪普通型的环境温度为-15℃~45℃。(√)
158.钢轨探伤仪0°探头探伤如无缺陷反射波,则探测范围内无缺陷存在。(³)
159.探伤仪“抑制”量增强时,将导致仪器的垂直线性变坏。(√)
160.钢轨探伤仪的阻塞是为了抑制远距离的杂波。(³)
161.钢轨焊缝探伤时,发现轨底角有异常回波显示,也可用70°探头校对。(√)
162.钢轨探伤中保护膜与探头之间的油层干枯、含有气泡或探头与钢轨之间水量不足、耦合不良都会引起灵敏度下降,其原因是界面间进入空气,使透入钢中的超生能量减小。(√)
163.如果把几个电阻首尾相接,在这几个电阻中通过的是同一大小的电流,这种连接方式称并联。(³)
164.在交流电路中,电流、电压和电动势的大小方向都是随时间不断变化的。(√)
165.钢轨探伤中,为了提高双35°探头的探伤灵敏度应尽量提高增益。(³)
166.用横通孔模拟钢轨核伤,可减弱甚至避免因探头角度不同引起的反射波幅度的差异。(√)
167.分别用70°和37°探头对同一缺陷进行探测,探得的缺陷深度的刻度是不相等的。(³)
168.70°探头在检查中有回波显示,在轨头内一定存在伤损。(³)
169.GTS-60实物对比试块,分别加工有螺孔裂纹、15°、25°和70°裂纹。(³)
170.使用70°探头探测轨头核伤,若只有一次反射波说明核伤的倾斜方向与声波的入射方向相垂直。(√)
171.使用70°探头,探测轨头核伤,若两侧的反射波位移量相等,说明核伤与轨面垂直。(√)
172.使用70°探头,探测轨头核伤,若只有二次反射波,说明核伤的倾斜方向和探头声波入射方向垂直。(³)
173.钢轨探伤中,为了提高检出灵敏度减少杂波干扰,因此接收电路都把“抑制”做成很大。(³)
174.钢轨探伤中,为了提高检出能力,减少杂波干扰,因此接收电路的动态范围都做成很大。(³)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com
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175.双晶片联合探头,由于盲区较小,因此有利于近表面缺陷的探测。(√)
176.为了使进入工件的波形转换为横波,除选择适当的入射角外,楔块的纵波声速还要比工件的横波声速大。(³)
177.大型钢轨探伤车的显示方式是A型显示和B型显示。(√)
178.大型钢轨探伤车采用的是轮式探头,每个轮探头内装有三个70°、一个0°和一个45°探头。(√)
179.钢轨闪光焊缝中的灰斑缺陷多数出现在钢轨轨底,轨底三角区和轨底角部位。(√)
180.钢轨气压焊缝内部缺陷包括光斑、未焊透、过烧及粗晶组织。(√)
181.闪光焊属压焊范畴。(√)
182.气压焊只有熔化气压焊一种焊接方式。(³)
183.铝热焊化学反应是氧化一还原反应。(√)
184.一般钢轨焊缝的热影响区范围为焊缝中心向两侧延伸100mm。(³)
185.在钢轨焊缝探伤中,对轨头部位探测主要以K2.5单探头为主、以K1双探头为辅。(√)
186.前37°探头探测第一孔时,假如没有缺陷存在,则将依次显示的波形为:螺孔波、断面颚部反射波、轨端顶角反射波、倒打螺孔波。(³)
187.前37°探头探测第一孔时,假如有一向轨端下斜裂纹,则将依次显示的波形顺序为:螺孔波、轨端顶角反射波、断面鄂部反射波、裂纹波、倒打螺孔波。(√)
188.轨面鱼鳞状缺陷极易发展成轨头带帽的核伤。(√)
189.夹渣可能产生在闪光焊缝的任何部位。(³)
190.闪光焊与气压焊的不同主要在于加热方式不同。(√)
191.钢轨闪光焊头的断口不允许有灰斑存在。(³)
192.《钢轨伤损编码》第二层数字代表伤损种类。(³)
193.《钢轨伤损编码》第五层数字代表伤损的主要原因。(√)
194.《钢轨伤损编码》伤损种类1代表缺陷。(√)
195.《钢轨伤损编码》伤损种类2代表折断。(³)
196.《钢轨伤损编码》伤损形式2代表塑性变形。(³)
197.《钢轨伤损编码》伤损形式4代表剥离和碎裂。(√)
198.数字探伤仪屏幕波形由动态变为静态的功能称为冻结功能。(√)
199.通用数字探伤仪B型显示扫描一般使用声程幅度扫描模式和厚度扫描模式。(√)
200.折射角为18°的小角度探头探测钢轨时,采用的是纵波。(√)免费资源尽在铁路吧www.daodoc.com