《金属熔焊原理》测试.doc

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1、《金属熔焊原理》一、填空题1.焊接是通过加热或加压,或者两者并用,并且用或不用填充材料使焊件间达到原子间结合的一种加工方法。2.焊接与其他金属连接方法最根本的区别在于,通过焊接,两个焊件不仅在宏观上建立了永久的连接,而且在微观上形成了原子间的距离而结合成一体。3.按焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法分为熔焊、压焊和钎焊三大类。4.熔焊是指待焊处母材金属熔化但不加压力形成的焊接方法。5.压焊就是在焊接过程中,无论加热与否,必须施加一定的压力。6.在焊接热源作用下金属局部被加热熔化,同时出现热量的传播和分布现象,而且这种现象贯穿整个

2、焊接过程的始终,这就是焊接热过程。7.在焊接条件下,热源离开后被熔化的金属便快速连续冷却,并发生结晶和相变过程,最后形成焊缝。8.焊接热源主要的三个特征是最小加热面积、最大功率密度和在正常焊接参数条件下能够达到的温度。9.在焊接过程中由热源所产生的热量并不是全部被利用,而是有一部分热量损失于周围介质和飞溅等,即焊件吸收到的热量要少于热源所提供的热量。焊件(包括母材与填充金属)所吸收的热量叫做热源的有效功率。10.理想的热源应该是具有加热面积小、功率密度大、加热温度高等特点。11.焊接温度场是指焊接过程中某一瞬时焊件上各点的温度分布。12.

3、根据焊件的尺寸和形状不同,温度场可以是三维、二维、一维的。13.焊接热输入是指由焊接热源输入给单位长度的焊缝的能量。14.根据研究的结果认为,热能由热源传给焊件(除电阻焊和摩擦焊以外)主要是以辐射和对流为主;而母材和焊条获得热能之后,热的传播则以热传导为主。15.在焊接过程中热源沿焊件移动时,焊件上某点的温度随时间由低而高达到最大值后又由高到低变化的过程称焊接热循环。16.焊接热循环四个参数是加热速度Vh、峰值温度tm、高温停留时间Th、冷却速度Vc。17.电弧焊时,加热和熔化焊条(或焊丝)的能量有电阻热、电弧热、化学热。18.焊条的熔化

4、速度可以用单位时间内焊芯熔化的长度或质量来表示。在正常焊接参数条件下焊条的平均熔化速度与焊接电流成正比。1.由于金属蒸发、氧化和飞溅,焊芯(或焊丝)在熔覆过程中的损失量与熔化的焊芯的百分比叫做飞溅率。2.熔滴比表面积是指熔滴的表面积Ag与其体积Vg或质量ρVg之比,其表达式为S=Ag/Vg。3.试验表明,熔滴的平均温度随焊接电流的增加而升高,并随焊丝直径的增加而降低。4.熔滴过渡的作用力主要有重力、表面张力、电磁力、熔滴爆破力、电弧的气体吹力、斑点压力六种。5.在母材上由熔化的焊条金属和母材组成的具有一定几何形状的液态金属叫熔池。6.熔池

5、的主要尺寸为熔池长度L、最大宽度Bmax、最大熔深Hmax。7.熔焊时,局部熔化的母材在焊缝金属中所占的百分比叫做熔合比。一、判断题1.焊接是一种可以拆卸的连接方式。(×)2.熔焊是一种即加热又加压的焊接方法。(×)3.焊接热过程与金属热处理不同,不均匀加热是焊接过程的基本特征。(√)4.在焊接热过程中,由于热传导的作用,近缝区的母材会产生淬硬、脆化或软化现象。(√)5.提高母材和填充材料的熔化速度,能够提高焊接生产率。(√)6.在一定条件下,焊接热效率是常数,影响其因素主要有焊接方法、焊接参数、焊接材料即保护方式等。(√)7.在常用的焊

6、接方法中,氧乙炔焊的最小加热面积最大,激光焊的最大功率密度最大。(√)8.电弧焊时,电弧产生的热量全部被用来熔化焊条(焊丝)和母材。(×)9.焊接温度场是指焊接过程中某一瞬时焊件上各点的温度分布状态。(√)10.同样形状和尺寸的焊件,在相同热源的作用下,由于金属材料的物理性能不同,焊接温度场也不同。(√)11.焊缝两侧距离相同的各点其焊接热循环是相同的。(√)12.对于低碳钢和低合金钢,高温停留时间越长,越有利于奥氏体的均质化。(√)13.影响焊接热循环的因素与影响温度场的因素基本相同。(√)14.焊接电弧产生的热量,大部分用于熔化焊条,

7、一小部分用于熔化母材。(×)15.熔化系数能确切的反应对焊条金属的利用率和生产率的高低。(×)16.熔滴越细,其比表面积越大。(√)17.熔滴与周围介质相互作用的时间越长,冶金反应越充分。(√)18.在立焊及仰焊时,重力有助于熔滴过渡。(×)19.一般情况下,增加焊接电流,Hmax增加,Bmax也下降。(×)20.熔池的头部输入的热量大于散失的热量,所以随热源的移动母材不断熔化。(√)21.热导率小的材料在同样的焊接条件下比热导率大的材料的熔合比要小一些。(√)一、简答题(论述题)1.焊接过程的实质是什么?答:焊接过程的实质其实是焊接过程

8、的物理本质,是指焊接与其他连接方法在宏观和微观两方面的根本区别。通过焊接,两个焊件不仅在宏观上建立了永久的连接,而且在微观上形成了原子间的距离而结合成一体。对金属来说,就是在两焊件间建立了金属

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