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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

参考答案

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考题 调整火焰时,应在切割氧射流开启前进行,以防止预热火焰发生变化。( )

考题 几层铜板一次气割时,不需要()。 A、减小层间间隙B、加大预热火焰能率C、选用大一些的割嘴D、选用大的切割速度

考题 圆钢气割操作时应避免()。 A、从圆钢的一侧开始预热B、预热火焰垂直圆钢表面C、慢慢打开切割氧调节阀D、每个切口分多次割完

考题 在切割中厚板时,随着板厚的增大()。 A、切割氧气压力应增大B、应选用小的割嘴C、切割速度应增大D、预热火焰能率逐渐减小

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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

考题 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℃

考题 ()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

考题 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

考题 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

考题 切割氧压力随割件厚度的增加而()A、增高B、减少C、不变

考题 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

考题 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。

考题 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

考题 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

考题 火焰预热能率()时,气割易中断,而且切割表面不整齐。

考题 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

考题 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

考题 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 流

考题 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 对B 错