材料成型复习题(答案)

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一、
1落料和冲孔:落料和冲孔又称冲裁,是使坯料按封闭轮廓分离。

落料是被分离的部分为所需要的工件,而留下的周边是废料;冲孔则相反。

2 焊接:将分离的金属用局部加热或加压,或两者兼而使用等手段,借助于金属内部原子的
结合和扩散作用牢固的连接起来,形成永久性接头的过程。

3顺序凝固:是采用各种措施保证铸件结构各部分,从远离冒口的部分到冒口之间建立一个逐渐递增的温度梯度,实现由远离冒口的部分最先凝固,在向冒口方向顺序凝固,使缩孔移至冒口中,切除冒口即可获得合格零件的铸造工艺
同时凝固:是指采取一些工艺措施,使铸件个部分温差很小,几乎同时进行凝固获得合格零件的铸造工艺
4.缩孔、缩松液态金属在凝固过程中,由于液态收缩和凝固收缩,因而在铸件最后凝固部位出现大而集中的孔洞,这种孔洞称为缩孔,而细小而分散的孔洞称为分散性缩孔,简称缩松。

5.直流正接:将焊件接电焊机的正极,焊条接其负极;用于较厚或高熔点金属的焊接。

直流反接:将焊件接电焊机的负极,焊条接其正极;用于轻薄或低熔点金属的焊接。

6 自由锻造:利用冲击力或压力使金属材料在上下两个砧铁之间或锤头与砧铁之间产生变形,从而获得所需形状、尺寸和力学性能的锻件的成形过程。

模型锻造:它包括模锻和镦锻,它是将加热或不加热的坯料置于锻模模膛内,然后施加冲击力或压力使坯料发生塑性变形而获得锻件的锻造成型过程。

7.钎焊:利用熔点比钎焊金属低的钎料作填充金属,适当加热后,钎料熔化将处于固态的焊件连接起来的一种方法。

8.金属焊接性:金属在一定条件下,获得优质焊接接头的难易程度,即金属材料对焊接加工的适应性。

9,粉末冶金:是用金属粉末做原料,经压制后烧结而制造各种零件和产品的方法。

二、
1、铸件中可能存在的气孔有侵入气孔、析出气孔、反应气孔三种。

2、金属粉末的基本性能包括成分、粒径分布、颗粒形状和大小以及技术特征等。

3、砂型铸造常用的机器造型方法有震实造型、微震实造型、高压造型、抛砂造型等。

4、影响金属焊接的主要因素有温度、压力。

5、粉末压制生产技术流程为粉末制取、配混、压制成形、烧结、其他处理加工。

6、影响液态金属充型能力的因素有金属流动性、铸型性质、浇注条件、铸件结构四个方面。

7、金属材料的可锻性常用金属的塑性指标和变形抗力来综合衡量。

8、熔化焊接用焊条通常由焊芯和药皮组成,其中焊芯的主要作用为作为电源的一个电极,传导电流,产生电弧、熔化后作为填充材料,与母材一起构成焊缝金属等。

9、金属塑性变形的基本规律是体积不变定律和最小阻力定律。

10、一般砂型铸造技术的浇注系统结构主要由浇口杯,直浇道,横浇道,内浇道组成。

11、硬质合金是将一些难熔的金属碳化物和金属黏结剂粉末混合,压制成形,并经烧结而形成的一类粉末压制品
12、液态金属浇入铸型后,从浇注温度冷却到室温都经历液态收缩,固
态收缩,凝固收缩三个互相关联的收缩阶段。

13、按照熔炉的特点,铸造合金的熔炼可分为冲天炉熔炼、电弧炉熔炼、感应电炉熔炼、坩埚炉熔炼等。

14、金属粉末的制备方法主要有矿物还原法、电解法、雾化法、机械粉碎法、研磨法等。

15、焊接过程中对焊件进行了局部不均匀加热,是产生焊接应力和变形的根本原因。

16、根据钎料熔点不同,钎焊可分为硬钎焊和软钎焊两大类,其温度分界为450℃。

17、固态材料的连接可分为永久性,非永久性两种。

18、铸造成型过程中,影响合金收缩的因素有金属自身的成分、温度、相变和外界阻力。

19、金属的焊接性是指金属材料对焊接加工的适应性,其评定的方法有碳当量法、冷裂纹
敏感系数法。

20、按金属固态成形的温度将成形过程分为两大类其一是冷变形过程,其二是热变形过程,它们以金属的再结晶温度为分界限。

21、模锻时飞边的作用是强迫充填,容纳多余的金属,减轻上模对下模的打击,起缓冲作用。

三、
1、板料加工技术过程中冲裁凸、凹模和拉深凸、凹模有何不同。

答:主要区别在于工作部分凸模与凹模的间隙不同,而且拉深的凸凹模上没有锋利的刃口。

冲裁凸凹模有锋利的刃口和适当的间隙;拉深凸凹模有适当的圆角和
较大的间隙。

2、手工电弧焊用焊条的选用原则是什么?P143
答:1)根据母材的化学成分和力学性能,
2)根据焊件的工作条件和结构特点,
3)根据焊接设备、施工条件和焊接技术性能。

3、焊接应力产生的根本原因是什么?减少和消除焊接应力的措施有哪些?
答:根本原因:焊接过程中对焊件进行了局部不均匀加热。

措施:1)选择合理的焊接顺序,应尽量使焊缝自由收缩而不受较大约束;
2)焊前预热,焊前将工件预热到350~400℃,然后再进行焊接;
3)加热“减应区”,在焊件结构上选择合适的部位加热后再焊接;
4)焊后热处理。

去应力退火,即将工件均匀加热后到600–650℃保温一段时间后冷却。

整体高温回火消除焊接应力最好。

4、铸造成形的浇注系统由哪几部分组成,其功能是什么?
答:浇注系统结构主要由浇口杯、直浇道、横浇道、内浇道组成。

功能:1)腔与浇包连接起来,平稳地导入液态金属;
2)及排除铸型型腔中的空气及其他其他;
3)调节铸型与铸件各部分的稳定分布以控制铸件的凝固顺序;
4)保证液态金属在最合适的时间范围内充满铸型,不使金属过度氧化,有足够的压力头,并保证金属液面在铸型型腔内有适当的上升速度等。

5、熔炼铸造合金应满足的主要要求有哪些?
答:1)熔炼出符合材质性能要求的金属液,而且化学成分的波动应尽量小;
2)熔化并过热金属的高温;
3)有充足和适时的金属液供应;
4)低的能耗和熔炼费用;
5)噪声和排放的污染物严格控制在法定范围内。

7、简述铸件上冒口的作用和冒口设计必须满足的基本原则。

答:补偿铸件收缩,防止产生缩孔和缩松缺陷,集渣和通、排气。

原则:凝固实际应大于或等于铸件(或补缩部分)的凝固时间;有足够的金属液补充铸件的收缩;与铸件被补缩部位之间必须挫折补缩通道。

8、简述砂型铸造和特种铸造的特点。

答:砂型铸造适应性广,技术灵活性大,不受零件的形状、大小、复杂程度及金属合金种类限制,生产过程简单,但其尺寸精度低及表面粗糙度高;铸件内部品质低;技术经济指标低。

特种铸造尺寸精度高,表面粗糙度低,具有较高的技术经济指标材料消耗少,老大条件好。

生产过程易实现自动化和机械化。

但其适应性差,上次准备工作量大,技术装备复杂。

9、焊接用焊条药皮由哪几部分组成,其作用是什么?
答:由稳弧剂、造渣剂、造气剂、脱氧剂、合金剂、粘结剂组成。

作用:稳弧剂在电弧高温下易产生钾钠等的离子,帮组电子发射,有利于稳弧和使电弧稳定燃烧。

造渣剂焊接时形成熔渣,对液态金属起到保护作用,碱性渣CaO还可以起脱硫
磷的作用。

造气剂造成一定量的气体,隔绝空气,保护焊接熔滴和熔池。

脱氧剂对熔池金属起脱氧作用,锰还有脱硫作用。

合金剂使焊缝金属获得必要的合金成分。

粘结剂将药皮牢固的粘在钢芯上。

10、简述碱性焊条和酸性焊条的性能和用途。

答:酸性焊条:氧化性强,焊接时具有优良的焊接性能,如稳弧性好,脱渣能力好,飞溅小,焊缝成形美观等,对铁锈、油污和水分等容易导致气孔的有害物质敏感性较
低。

用途:若母材中碳、硫、磷含量较高,则选用抗裂性能好的碱性焊条,对于承载
交变载荷、冲击载荷的焊接结构,或者形状复杂、厚度大、刚性大的焊件,应选用
碱性低氢型焊条。

碱性焊条:有较强的脱氧、去氧、除硫和抗裂纹的能力,焊缝力学性能好,但焊接
技术不如酸性焊条,如引弧困难,电弧稳定性差等,一般要求用直流电源。

而且药
皮熔点较高,还应采用直流反接法。

碱性焊条对油污、铁锈和水分较敏感,焊接时
容易产生气孔。

用途:无法清理或在焊件坡口处有较多油污、铁锈、水分等赃物时。

在保证焊缝品
质的前提下,应尽量选用成本低、劳动条件好,无特殊要求时应尽量选用焊接技术
性能好的酸性焊条。

11、硬质合金的分类情况及其主要用途是什么?
硬质合金有3类:1、钨钴类(YG)2、钨钴钛类(YT)3、钨钽类(YW)
主要用途:1.YG切削脆性材料的刀具,如切削铸铁、脆性有色合、电木等。

2.YT制作高韧度钢材的刀具。

3.YW加工不锈钢、耐热钢、高锰钢等难加工的材料。

12、请阐述金属在模锻模膛内的变形过程及特点。

答:(1)充型阶段:所需变形力不大;(2)形成飞边和充满阶段:形成飞边完成强迫充填的作用,变形力迅速增大;(3)锻足阶段:变形仅发生在分模面附近区
域,以挤出多余金属,变形力急剧增大,达到最大值。

13、金属液态成形中冒口、冷铁及补贴的作用。

答:冒口可以补缩铸件收缩,防止产生缩孔和缩松缺陷还有集渣和排气的作用。

冷铁加快铸件某一部分的冷却速度,调节铸件的凝固顺序,与冒口配合使用还可以扩大冒口的有效补缩距离。

冷铁可以加大铸件局部冷却速度。

14、模锻成形过程中飞边的形成及其作用。

答:继续锻造时,由于金属充满模膛圆角和深处的阻力较大,金属向阻力较小的飞边槽内流动,形成飞边。

作用:(1)强迫充填;(2)容纳多余的金属;(3)减轻
上模对下模的打击,其缓冲作用。

15铸造方法的选用原则?
答:1)根据生产批量大小和工厂设备、技术的实际水平及其他有关条件,结合各种铸造方法的基本技术特点,在保证零件技术要求的前提下,选择技术简单、品质稳
定和成本低廉的铸造方法。

四、
1、低碳钢焊接热影响区的形成及其对焊接接头的影响(组织性能特征)。

形成:在电弧热的作用下,焊缝两侧处于固态的母材被加热,处于相变温度到固相线温度之间,按温度的不同具体分为过热区、正火区、部分相变区,并使母材发生组织和性能变化,从而形成低碳钢焊接热影响区。

对焊接接头的影响:1、过热区处于过热区的母材组织转变为奥氏体,奥氏体在高温下急剧长大,冷却后形成过热粗晶组织,使焊接接头的塑性和韧性下降;2、正火区经书从结晶,且得到细化,使焊接接头的力学性能得到提高;3、部分相变区因相变不均匀使冷却后的晶粒大小不等,对接头力学性能产生不利影响。

2、试分析图一所示铸造应力框:
(1)铸造应力框凝固过程属于自由收缩还是受阻收缩?
(2)?造应力框在凝固过程中将形成哪几类铸造应力?
(3)在凝固开始和凝固结束时铸造应力框中1、2部位应力属什么性质(拉应力、压应力)? (4)铸造应力框冷却到常温时,在1部位的C点将其锯断,AB两点间的距离L将如何变化(变长、变短、不变)?
答:(1)属于受阻收缩
(2)有热应力和机械阻碍应力。

(3)在凝固开始时,铸造应力框中1受压应力,2受拉应力
凝固结束时,铸造应力框中1受拉应力,2受压应力
(4)AB两点间的距离L将变长
3、模锻分模面选取的原则是什么?请按照该原则在图二所示的a-a、b-b、c-c、d-d、e-e五
个面中选取符合条件的分模面。

模锻分模面选取的原则:
(1)要保证模锻件易于从模膛中取出;
(2)所选定的分模面应能使模膛的深度最浅;
(3)选定的分模面应能使上下两模沿分模面的模膛轮廓一致;
(4)分模面做好是平面,且上下锻模的模膛深度尽可能一致;
(5)所选分模面尽可能使锻件上所加的敷料最少。

图中c-c面是符合要求的分模面。

4、图三所示双联齿轮,批量为10件/月,材料为45钢,试:
1)根据生产批量选择锻造方法。

(2)绘制该零件的锻件图。

(3)分析该零件的锻造生产工序。

(1)选用自由锻;
(2)P 79
(3)镦粗、压肩、拔长打圆。

5、试分析图四所示平板对焊过程中,尺寸和焊接应力的变化情况?
参考书P133-134 建议画图分析
画图分析时注意焊接中的母材总长大于L,焊后冷却时母材总长小于L,作图时体现出来才能更好的说明拉压应力的产生及部位。

6、试分析图五所示零件的冲压过程。

答:落料、拉深、第二次拉深、冲孔、翻边。

7、图六所示的轴类零件,批量为15件/月,材料为40Cr钢,试:)
(
1)根据生产批量选择锻造方法。

(2)绘制该零件的锻件图。

(3)分析该零件的锻造生产工序。

(1)自由锻造
(2)可参考书P79 图3.14
(3)压肩,拔长,打圆;压肩,拔长,打圆;压肩,拔长,打圆。

8、试分析图七所示铸件:
(1)哪些是自由收缩,哪些是受阻收缩?
(2)受阻收缩的铸件形成哪一类铸造应力?
(3)各部分应力属什么性质(拉应力、压应力)?
答:
(1)第一列是自由收缩 ,第二列第三列是受阻收缩。

(2)第二列是机械阻碍应力(临时应力),第三列是热应力(残余应力)
(3)第二列过程中都是拉应力,铸件取出后应力消失,第三列上面的零件开始时上部是压应力,下部是拉应力,凝固后上拉下压。

下面的零件相反。

9、分析题图1-1所示的自由锻件、题图1-2所示的铸件和题图1-3示的焊接连接件结构是否合理?请图示改善方案。

题图1-1 铸造构件 题图1-2 自由锻连杆锻件图 题图1-3 焊接构件
题图1-1见书P83 图3.15,题图1-2不方便起模改成书P69图2.18(d)图,题图1-3三板交接处易产生热应力,在交接处去掉一个三角形。

10、如题图3-1所示两块材质、厚度相同,宽度不同的钢板,采用相同规范,分别在其长边侧面各焊一条焊缝,哪块的应力和变形大?为什么?
答:板宽的钢板所受应力大但变形小,因为板的上下边缘温差大,故应力大;变形抗力大,故变形小。

板窄的钢板所受应力小但变形大,因为板的上下边缘温差小,故应力小;变形抗力小,故变形小。

工程材料及成形技术作业题库
一. 名词解释
1.间隙固溶体:溶质原子溶入溶剂晶格间隙所形成的固溶体。

3.过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。

4.再结晶:金属发生重新形核和长大而晶格类型没有改变的结晶过程。

5.同素异构性:同一合金在不同温度下晶格类型不同的现象。

6.晶体的各向异性:金属各方向的具有不同性能的现象。

7.枝晶偏析:结晶后晶粒内成分不均匀的现象。

8.本质晶粒度:奥氏体晶粒长大的倾向。

9.淬透性:钢淬火时获得淬硬层深度的能力。

10.淬硬性:钢淬火时得到的最大硬度。

11.临界冷却速度:奥氏体完全转变成马氏体的最低冷却速度。

12.热硬性:钢在高温下保持高硬度的能力。

13.共晶转变:冷却时,从液相中同时结晶出两种固相的结晶过程。

14.时效强化:经固溶处理后随着时间的延长强度不断提高的现象。

15.固溶强化:由于溶质原子溶入而使金属强硬度升高的现象。

16.形变强化:由于塑性变形而引起强度提高的现象。

17.调质处理:淬火+高温回火得到回火索氏体的热处理工艺。

18.过冷奥氏体:冷却到A1温度下还未转变的奥氏体。

19.变质处理:在浇注是向金属液中加入变质剂,使其形核速度升高长大速度减低,从而实现细化晶粒的处理工艺。

20.C曲线:过冷奥氏体等温冷却转变曲线。

T曲线:过冷奥氏体连续冷却转变曲线。

22.顺序凝固原则:铸件时使金属按规定从一部分到另一部分逐渐凝固的原则。

23.孕育处理:在金属浇注前或浇注时向其中加入高熔点元素或化合物,使其形核速率提高,长大速率降低来细化晶粒的处理工艺。

24.孕育铸铁:经过孕育处理的铸铁。

25.冒口:铸件中用于补充金属收缩而设置的。

26.熔模铸造:用易熔材料
27.锻造比:变形前后的截面面积之比或高度之比。

28.拉深系数:
29.氩弧焊:用氩气做保护气体的气体保护焊。

30.熔化焊:
31.压力焊:
32.钎焊:
二. 判断正误并加以改正
1.细化晶粒虽能提高金属的强度,但增大了金属的脆性. ×
2.结构钢的淬透性,随钢中碳含量的增大而增大. ×
3.普通低合金结构钢不能通过热处理进行强化。


4. 单晶体必有各向异性. √
5. 普通钢和优质钢是按其强度等级来区分的. ×
6. 过热钢经再结晶退火后能显著细化晶粒. ×
7. 奥氏体耐热钢也就是奥氏体不锈钢。


8. 马氏体的晶体结构和铁素体的相同. ×
9. 面心立方金属的塑性比体心立方金属的好. √
10. 铁素体是置换固溶体. ×
11. 晶界是金属晶体的常见缺陷. √
12. 渗碳体是钢中常见的固溶体相. ×
13. 金属的塑性变形主要通过位错的滑移进行.√
14. 金属在进行热加工时,不会产生加工硬化现象. √
15. 上贝氏体的韧性比下贝氏体的好 . ×
16. 对过共析钢工件进行完全退火可消除渗碳体网. ×
17. 对低碳低合金钢进行正火处理可提高其硬度. √
18. 淬火获得马氏体的必要条件之一是其淬火冷却速度必须小于Vk. ×
19. 高锰钢在各种条件下均能表现出良好的耐磨性. ×
20. 无限固溶体必是置换固溶体. √
21. 金属的晶粒越细小,其强度越高,但韧性变差. ×
22. 所谓临界冷却速度就是指钢能获得完全马氏体组织的最小冷却速度. √
23. 钢进行分级淬火的目的是为了得到下贝氏体组织. ×
24. 对奥氏体不锈钢进行固溶处理的目的是为了提高其强度. ×
25. 弹簧钢的最终热处理应是淬火+低温回火. ×
26. 凡间隙固溶体必是有限固溶体. √
27. 珠光体的片层间距越小,其强度越高,其塑性越差. ×
28. 钢的临界冷却速度Vk越大,则其淬透性越好. ×
29. 过共析钢的正常淬火一般均为不完全淬火. √
30. 工件经渗碳处理后,随后应进行淬火及低温回火. √
31. 金属是多晶体,因而绝对不可能产生各向异性. ×
32. 凡能使钢的C曲线右移的合金元素均能增加钢的淬透性. √
33. 感应加热表面淬火的淬硬深度与该钢的淬透性没有关系.√
34. 金属凝固时,过冷度越大,晶体长大速度越大,因而其晶粒粗大. ×
35. 钢的淬透性与其实际冷却速度无关. √
36. 亚共析钢的正常淬火一般为不完全淬火. ×
37. 碳钢淬火后回火时一般不会出现高温回火脆性. ×
38. 工件经氮化处理后不能再进行淬火. √
39. 对灰铸铁不能进行强化热处理. √
40. 过共析钢经正常淬火后,马氏体的含碳量小于钢的含碳量. √
41. 凡能使钢的临界冷却速度增大的合金元素均能减小钢的淬透性. √
42. 高速钢淬火后经回火可进一步提高其硬度. √
43. 马氏体的强度和硬度总是大于珠光体的. ×
44. 纯铁在室温下的晶体结构为面心立方晶格. ×
45. 马氏体的硬度主要取决于淬火时的冷却速度. ×
46. 等温淬火的目的是为了获得下贝氏体组织. √
47. 对普通低合金钢件进行淬火强化效果不显著.√
48. 高锰钢的性能特点是硬度高,脆性大. ×
49. 马氏体是碳溶入γ-Fe中所形成的过饱和固溶体. ×
50. 间隙固溶体的溶质原子直径小,其强化效果远比置换固溶体差. ×
51. 钢经热处理后,其组织和性能必然会改变. ×
52. 纯金属都是在恒温下结晶的. √
53. 所谓白口铸铁是指碳全部以石墨形式存在的铸铁. ×
54. 白口铸铁铁水凝固时不会发生共析转变. ×
55. 铸件可用再结晶退火细化晶粒. ×
56. 冷热加工所形成的`纤维组织'都能使金属出现各向异性. √
57. 奥氏体的塑性比铁素体的高.√
58. 马氏体转变是通过切变完成的,而不是通过形核和长大来完成的.×
59. 金属中的固态相变过程,都是晶粒的重新形核和长大过程.√
60. 对金属进行冷、热加工都会产生加工硬化.×
61. 在共析温度下,奥氏体的最低含碳量是0.77%.√
62. 亚共析钢经正火后,组织中的珠光体含量高于其退火组织中的.√
63. 合金的强度和硬度一般都比纯金属高.√
64. 白口铸铁在室温下的相组成都为铁素体和渗碳体.√
65. 过共析钢的平衡组织中没有铁素体相.×
66. 过共析钢用球化处理的方法可消除其网状渗碳体.×
67. 采用等温淬火可获得晶粒大小均匀的马氏体.×
68. 形状复杂,机械性能要求不高的零件最好选用球铁制造.×
69. 可锻铸铁的碳当量一定比灰口铸铁低.√
70. 铝合金淬火后其晶格类型不会改变.√
71. 同一钢材在相同加热条件下,水淬比油淬的淬透性好.×
72. 同一钢材在相同加热条件下,小件比大件的淬透性好.×
73. 工具钢淬火时,冷却速度越快,则所得组织中的残余奥氏体越多.√
74. 黄铜的耐蚀性比青铜差. √
75. 对常见铝合金仅进行淬火,强化效果不显著. √
76. 贝氏体转变是非扩散性转变. ×
77. 马氏体转变是非扩散性转变.√
78. 金属的晶粒越细小,其强度越高,其塑性越好。


79. 位错的滑移是金属进行塑性变形的唯一方式。

×
80. 表面淬火主要用于高碳钢。

×
81. 垂直安放的型芯都要有上下型芯头. ×
82. 熔模铸造不需要分型面. √
83. 型芯烘干的目的主要是为了提高其强度. √
84. 确定铸件的浇注位置的重要原则是使其重要受力面朝上. ×
85. 钢的碳当量越高,其焊接性能越好. ×
86. 增加焊接结构的刚性,可减少焊接应力. ×
87. 铸件的所有表面都应留有加工余量. ×
88. 锻造加热时过烧的锻件可用热处理来改正. ×
89. 当铸件壁厚不均匀时,使铸件按顺序凝固方式凝固可避免出现缩孔. √
90. 深腔拉深件进行多道拉深时,其拉深系数应逐次增大. √
91. 给铸件设置冒口的目的是为了排出多余的铁水. ×
92. 电渣焊一般处于平焊位置进行焊接,而不能立焊. ×
93. 自由锻只能生产中小型锻件. ×
94. 模锻只适合生产中小型锻件. √
95. 对板材进行拉深时,拉深系数越大,则越不容易拉穿. √
96. 铸钢的机械性能和铸造性能都比铸铁好. ×
97. 设计模锻件时,凡平行于锤击方向的侧表面都应设计斜度. √
98. 纯金属的流动性总是比较好. √
99. 纯铅在常温拉制是冷变形,钨丝在1100℃拉制时是热变形.×
100. 热变形过程中因会发生再结晶故不会产生硬化组织的.√
101. 选择锤上模锻件分模面时,若最大截面有一个在端面,则应选此面为分模面以简化锻模制造.×
102. 由于曲柄热模锻压力机行程一定,所以不适宜在其上进行滚压和引伸工序.√
103. 纤维组织愈明显,金属沿纵向的塑性和韧性提高很明显,而横向则较差,这种差异不能通过热处理方法消除.√
104. 冲裁时,凹模凸模的间隙越小,冲裁件的尺寸精度越高,但模具越易磨损,所需冲裁力也越大.×
105. 直流正接时,焊件的较高,适于焊接厚板.√
106. 用交流焊机手弧焊时,焊件的温度总比焊条端部的温度高.×
107. 酸性焊条因氧化性较强,故对油,水和铁锈产生气孔的敏感性较小.√
108. 焊接结构钢时,焊条的选用原则是焊缝成分与焊件成分一致.×
109. 气焊火焰的温度较电弧温度低,所以焊接低碳钢时,焊接接头的热影响区较小.×110. 焊接任何钢材其热影响区内部存在再结晶区.×
111. 薄板件的波浪形变形主要是焊缝受拉应力而引起的.√
112. 增加焊接结构的刚性可以减少焊接应力.×
113. 埋弧自动焊焊剂与焊条薄皮的作用完全一样.×
114. 钨极氩弧焊的引弧方式与手弧焊一样,采用接触引弧.×
115. CO2气体保护焊的电极既有熔化极也有非熔化极.×
116. 电渣焊焊接较重要结构时都需要正火处理.√
117. 点焊,缝焊时焊件的厚度基本不受限制.×
118. 为了增加焊件强度,点焊时焊点之间距离越密越好.×
119. 钎焊熔剂与气焊熔剂的作用基本相同.×。

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