对于壁厚大于38mm罐检查时,应采用()。A、射线探伤B、超声波探伤C、射线和超声波探伤D、磁粉探伤

对于壁厚大于38mm罐检查时,应采用()。

  • A、射线探伤
  • B、超声波探伤
  • C、射线和超声波探伤
  • D、磁粉探伤

相关考题:

如果管道计算得出的壁厚小于最小采用壁厚,则应选用()。 A、计算得出的壁厚B、大于最小采用壁厚值的壁厚C、任意壁厚D、最小采用壁厚

对于无缝钢管或有色金属管路,管径和壁厚应采用“外径×壁厚”标注,如Ф108×4,其中Ф可以省略。此题为判断题(对,错)。

储罐罐壁检查中,分散点蚀的最大深度不得( )。A.小于原设计壁厚的20%,且不得大于3mmB.小于原设计壁厚的10%,且不得大于3mmC.大于原设计壁厚的20%,且不得大于3mmD.大于原设计壁厚的10%,且不得大于3mm

对于球罐焊缝内在质量的检验,选择100%射线探伤检查时,对于球壳板厚度大于38mm的焊缝还应做()A.超声波探伤复检B.磁粉探伤复检C.渗透探伤复检D.涡流检测复检

按JB1151-73标准检验钢管时,应采用()调节探伤灵敏度,其缺陷形状为(),深度为公称壁厚的(),且不大于()mm

在清罐时要注意检查罐体腐蚀程度,罐壁局部的余厚小于()mm或有严重点蚀的要停止使用。A、2B、2.5C、3D、3.5

加油站、液化气站金属储油(汽)罐壁厚<()毫米时,应装设避雷针(网)。壁厚≥()毫米时,可不装设避雷针(网),但应接地,在年平均雷暴日≥()天的地区仍应装设避雷针(网)。

液压、气动、润滑系统管路应采用无缝弯头或冲压焊接弯头,其弯管应符合下列要求()。A、弯制焊接钢管时,应使焊缝位于弯曲方向的侧面;B、管子外径小于30mm时,管子的短、长径比不应小于90%,并不得出现波纹和扭曲;管子外径大于等于30mm时,管子短、长径比不应小于80%,并不得有明显的凹痕及压扁现象。C、液压、润滑系统管子应采用机械常温弯曲,气动系统管子宜采用机械常温弯曲;对大直径、厚壁管子采用热弯时,弯制后应保持管内的清洁度要求;D、管壁冷弯的壁厚减薄量不应大于壁厚的15%,热弯的壁厚减薄量不应大于壁厚的20%;

压力容器主要受压元件焊补深度大于()壁厚时应进行耐压试验。

有爆炸危险的露天封闭钢罐的防雷措施,下列正确的是()A、当其壁厚大于4mm时,可不采取防雷措施B、当其壁厚小于4mm时,应采用接闪器防护C、当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处;两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30ΩD、其放散管和呼吸阀的管口或管帽应处于接闪器的保护范围

屋顶上的钢管、钢罐作接闪器时,其壁厚不小于()mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿其介质对周围环境造成危险时,壁厚不小于()mm。

联箱腐蚀或磨损后的壁厚应大于设计允许壁厚

切断空心工件时,切断刀刀头长度应大于工件壁厚。

对于壁厚<6mm的薄壁压力管道应采用直流电磁轭。

对于有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采用()的方式进行壁厚测定。A、定点测厚B、射线检查C、蠕胀测点检查D、磁粉或着色检查

对于容积式叶泵在安装时,应保证贮罐底部至泵的入口高度大于()。

当接头间壁厚差别很大时,为减少应力集中,应采用()方法,防止壁厚的突变。

对于无缝钢管或有色金属管路,管径和壁厚应采用“外径×壁厚”标注,如Ф108×4,其中Ф可以省略。()A、正确B、错误

年度检查时壁厚测定应重点检测哪些部位?

金属导管布线适用于室内外场所,但对于严重腐蚀的环境不适用明簪布线。对于()的情况应采用厚壁钢管,并应作防腐处理。A、潮湿B、防爆C、厚壁D、埋于地下的

管道组对时,不同壁厚的管子,如两壁厚差大于()或大于3mm时应对壁厚端进行加工处理。

采暖焊接钢管当管径≤38mm时应采用螺纹连接,管径38mm时应采用焊接。

对于需要重点管理的管道或者有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采用()的方式进行壁厚测定。A、定点测厚B、管道标识检查C、蠕胀测点检查D、宏观检查

多选题金属导管布线适用于室内外场所,但对于严重腐蚀的环境不适用明簪布线。对于()的情况应采用厚壁钢管,并应作防腐处理。A潮湿B防爆C厚壁D埋于地下的

单选题对于无缝钢管或有色金属管路,管径和壁厚应采用“外径×壁厚”标注,如Ф108×4,其中Ф可以省略。()A正确B错误

判断题采暖焊接钢管当管径≤38mm时应采用螺纹连接,管径38mm时应采用焊接。A对B错

填空题屋顶上的钢管、钢罐作接闪器时,其壁厚不小于()mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿其介质对周围环境造成危险时,壁厚不小于()mm。