单选题焊接区的温度场是产热与散热的综合结果,点焊的最高温度总是在()A焊接区中心处B工件与电极的上接触表面处C工件与电极的下接触表面处D电极帽损耗最严重处

单选题
焊接区的温度场是产热与散热的综合结果,点焊的最高温度总是在()
A

焊接区中心处

B

工件与电极的上接触表面处

C

工件与电极的下接触表面处

D

电极帽损耗最严重处


参考解析

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相关考题:

在焊接热源作用下,某一瞬时( )上各点温度的分布称为温度场。A.焊缝B.焊接热影响区C.焊件截面D.焊件

高温持续期的热代谢特点是A、产热大于散热B、散热大于产热C、产热与散热在高水平上保持相对平衡D、产热障碍E、散热障碍

临界温度的高低取决于产热的多少和散热的难易:凡产热多,散热难的,临界温度();产热少,易散热的,临界温度()。

当正常人中枢温度高于体温调定点时,体温中枢的调节作用是A.产热不变,降低散热B.加强产热,降低散热C.加强产热,加强散热D.降低产热,降低散热E.降低产热,加强散热

点焊不锈钢时,产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易,因此,前者可以用较小电流(几千安培),后者就必须用很大电流(几万安培)。A对B错

点焊焊接不等厚度和不同材料时,熔核的偏移是()。A、熔核向厚件或导电、导热性差的一边偏移B、熔核偏移是由两工件产热和散热条件不同引起的C、厚度不等时,厚件一边电阻大、交界面离电极远,故产热多而散热少,导致熔核偏向厚件D、材料不同时,导电、导热性差的材料产热易而散热难,故熔核也偏向这种材料

焊接温度场

体温上升期的热代谢特点是()。A、产热大于散热B、产热小于散热C、产热等于散热D、产热与散热无变化E、散热障碍

在焊接热源作用下,某一瞬时()上各点温度的分布称为温度场。A、焊缝B、焊接热影响区C、焊件截面D、焊件

焊接时,为保证焊接质量而选定的各物理量的总称,叫做()。A、焊接温度场B、焊接参数C、焊接热循环D、热输入量

焊接电流通过工件,产热形成熔核。这一阶段属于点焊的焊接循环中的()阶段。A、预压B、焊接C、维持

高热持续期的热代谢特点是()A、散热减少,产热增加,体温上升B、产热减少,散热增加,体温上升C、散热减少,产热增加,体温保持高水平D、产热与散热在较高水平上保持相对平衡,体温保持高水平E、产热减少,散热增加,体温

点焊不锈钢时,产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易,因此,前者可以用较小电流(几千安培),后者就必须用很大电流(几万安培)。

致热源引起的体温上升是由于()A、产热增多,散热减少B、产热不变,散热减少C、散热不变,产热增多D、产热减少,散热更少E、产热减少,散热不变

焊接熔池的尺寸、形状或体积大小,与温度场的特性有关,与焊接条件无关。

易受环境温度影响的是()。A、热敏神经元兴奋,散热增加,产热减少B、热敏神经元兴奋,散热减少,产热增加C、热敏神经元兴奋,散热增加,产热不变D、冷敏神经元兴奋,产热增加,散热减少E、冷敏神经元兴奋,产热增加,散热增加

体温下降期的热代谢特点是()。A、产热大于散热B、散热大于产热C、产热等于散热D、产热减少E、散热增加

在焊接过程的某一瞬间,焊接接头各点温度分布状态,叫做焊接()。A、热过程B、热循环C、温度场D、热影响区

单选题易受环境温度影响的是()。A热敏神经元兴奋,散热增加,产热减少B热敏神经元兴奋,散热减少,产热增加C热敏神经元兴奋,散热增加,产热不变D冷敏神经元兴奋,产热增加,散热减少E冷敏神经元兴奋,产热增加,散热增加

问答题焊接工艺参数(有效热功率q和焊接速度v)对低碳钢薄板焊接(平对接焊缝)的温度场有何影响?

单选题温度场是表示受热部件热负荷高低的方法之一,它表示()。A受热件的温度分布图B受热部件的最高温度C受热件的温度均匀度D受热件的平均温度场

单选题发热持续期的特点是A产热高于散热B产热低于散热C体温渐进性上升D产热与散热趋于平衡

单选题发热的消退期可出现:()A产热正常,散热减少B产热增多,散热减少C产热与散热都增多D产热减少,散热减少E产热减少,散热增多

单选题体温上升期的热代谢特点是()。A产热大于散热B产热小于散热C产热等于散热D产热与散热无变化E散热障碍

单选题高温持续期的热代谢特点是()A产热大于散热B散热大于产热C产热与散热在高水平上保持相对平衡D产热障碍E散热障碍

单选题发热的体温上升期有:()A产热正常,散热减少B产热增多,散热减少C产热与散热都增多D产热减少,散热减少E产热减少,散热增多

判断题点焊不锈钢时,产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易,因此,前者可以用较小电流(几千安培),后者就必须用很大电流(几万安培)。A对B错