单选题对于容器表面微裂纹、机械损伤缺陷,一般可采用()的方法消除。A打磨B焊补

单选题
对于容器表面微裂纹、机械损伤缺陷,一般可采用()的方法消除。
A

打磨

B

焊补


参考解析

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相关考题:

吊钩表面有裂纹或缺陷,可用焊补的方法加以消除。() 此题为判断题(对,错)。

精轧粗螺纹钢筋表面不得有横向裂纹、结疤、机械损伤和缺陷。

关于渗透检测方法描述错误的是()A、渗透检测方法比涡流检测方法灵活性小B、对于铁磁性材料的表面缺陷,渗透检测比磁粉检测灵敏度高C、渗透检测方法不能发现疲劳裂纹D、对于微小的表面开口缺陷,渗透检测方法比射线检测方法可靠

鉴定零件表面或浅层的细微伤痕、裂纹等缺陷,可采用()方法。A、荧光探伤B、磁力探伤C、超声波探伤D、水压试验

钢锭表面缺陷在轧制过程中有可能消除的是()。A、横裂纹B、轻微纵裂纹C、重皮

钢锭表面缺陷在轧制过程中有可能消除的是()。A、横裂纹B、纵裂纹C、重皮

磁粉检测适用于检测钢铁材料的裂纹等表面缺陷,如铸件、锻件、焊缝和机械加工的零件的表面缺陷。

在锅炉和压力容器制造中,比较常见的焊接缺陷主要有()。A、焊缝表面缺陷B、焊接裂纹C、焊接内部缺陷D、其他缺陷

磁力探伤对于下列哪类缺陷的探测或识别不完全可靠?()A、折痕和疲裂纹。B、冷疤。C、微裂纹。D、在表面之下的断裂缺陷。

下列()适合于渗透检测方法。A、 渗透检测方法比涡流检测方法灵活性小B、 对于铁磁性材料的表面缺陷,渗透检测方法不如磁粉检测方法可靠C、 渗透检测方法不能发现疲劳裂纹D、 对于微小的表面缺陷,渗透检测方法比射线照相检测方法可靠

不属于设备金属表面缺陷的是()。A、裂纹;B、机械损伤;C、咬边;D、锈蚀。

对于容器表面上较浅的表面裂纹,腐蚀坑等缺陷,可以采用打磨方法除去。

对于容器表面微裂纹、机械损伤缺陷,一般可采用()的方法消除。A、打磨B、焊补

下述方法哪个是罐体焊缝表面裂纹的有效处理方法?()A、打磨法消除裂纹B、焊补法消除裂纹C、超声波法检查D、射线法检查

压力容器经检查发现裂纹后,如属表面裂纹时,可通过()的方法消除。A、打磨B、贴补C、挖补

防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。

对于钢筋的表面外观检查只作为一般检查项目。但应注意:当发现钢筋表面有裂纹、弯折损伤、颗粒状或片状老锈等缺陷时必须进行处理,处理完成方可使用。()

多选题鉴定零件表面或浅层的细微伤痕、裂纹等缺陷,可采用()方法。A荧光探伤B磁力探伤C超声波探伤D水压试验

多选题关于渗透检测方法描述错误的是()A渗透检测方法比涡流检测方法灵活性小B对于铁磁性材料的表面缺陷,渗透检测比磁粉检测灵敏度高C渗透检测方法不能发现疲劳裂纹D对于微小的表面开口缺陷,渗透检测方法比射线检测方法可靠

判断题对于钢筋的表面外观检查只作为一般检查项目。但应注意:当发现钢筋表面有裂纹、弯折损伤、颗粒状或片状老锈等缺陷时必须进行处理,处理完成方可使用。()A对B错

单选题表面微裂纹是由于晶体缺陷或外力作用而产生,微裂纹同样会强烈地影响表面性质,对于脆性材料的强度这种影响尤为重要,微裂纹长度(),断裂强度()。A越长;越低B越长;越高C越短;越低D越长;不变

单选题下列()适合于渗透检测方法。A渗透检测方法比涡流检测方法灵活性小B对于铁磁性材料的表面缺陷,渗透检测方法不如磁粉检测方法可靠C渗透检测方法不能发现疲劳裂纹D对于微小的表面缺陷,渗透检测方法比射线照相检测方法可靠

单选题压力容器经检查发现裂纹后,如属表面裂纹时,可通过()的方法消除。A打磨B贴补C挖补

单选题下列哪种说法适合于渗透检测方法?()A渗透检测方法比涡流检测方法灵活性小B对于铁磁性材料的表面缺陷,渗透检测方法不如磁粉检测方法可靠C渗透检测方法不能发现疲劳裂纹D对于微小的表面缺陷,渗透检测方法比射线照相检测方法可靠

多选题下列对材料缺陷修补描述正确的是()A轻微的表面缺陷可以用机械方法去除,在适当的条件下,也可采用焊接方法修补,修补范围和焊接工艺,应征得验船师同意。B对锅炉与受压容器用钢、低温韧性钢和奥氏体不锈钢,其表面缺陷按规定进行修整或焊补后应进行适当的焊后热处理,必要时,可要求对修补区域进行无损检测。C钢管表面的缺陷,可采用适当的方法修整,修整后管壁厚度不小于所规定的最小厚度,表面应光滑。D铝合金材料局部表面缺陷,在征得验船师的同意后,可采用机加工或研磨的方法去除,不能采用焊补修理。

判断题对于容器表面上较浅的表面裂纹,腐蚀坑等缺陷,可以采用打磨方法除去。A对B错

单选题不属于设备金属表面缺陷的是()。A裂纹;B机械损伤;C咬边;D锈蚀。