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钢轨探伤工考试
高级技师钢轨探伤工
高级技师钢轨探伤工
更新时间:
类别:钢轨探伤工考试
301、
《PWMIS》钢轨伤损管理业务字典表填写的一般原则是什么?
302、
《PWMIS》钢轨伤损相关表有哪几种?
303、
怎样进入《PWMIS》钢轨伤损子系统?
304、
计算题:应用频率为5MHz、入射角为45°的斜探头探测一钢工件,已知探头楔内纵波声速为2.73km/
305、
计算题:有一伤损在100mm声程处的伤波比120mm声程φ3横孔反射波高5dB,求其当量横孔直径。
306、
计算题:已知被探工件厚度为40mm,仪器测距按深度校准,每格代表深度20mm,探头K=1.2,伤波出
307、
计算题:一个垂直线性好的探伤仪,荧光屏上的反射波幅从80%衰减30dB后,波幅为多少?
308、
计算题:已知钢轨探伤仪0°探头在探测60kg/m钢轨时一水平裂纹的二次反射波出现在2.8刻度,求该裂
309、
计算题:已知PZT-5锆酞酸铅的频率常数为Nt=2,用PZT-5锆酞酸铅材料制作的探头晶片振动频率为
310、
计算题:计算14×16mm方晶片制作的频率为2.5MHzK1斜探头在钢中的近场区长度(钢Cl=323
311、
计算题:一钢轨气压焊缝中的轨底缺陷反射波比钢轨焊缝试块同声程中的φ4平底孔反射波高6dB,计算该伤的
312、
计算题:一台钢轨探伤仪器的重复频率为400Hz,求多长时间通过探头发射一次超声波?
313、
计算题:已知基准长横孔直径和声程分别为2mm和200mm,测得缺陷的声程为80mm,缺陷波比基准孔波
314、
计算题:用2.5PK2.5探头在厚12mm钢中用三次波探测到一个深6mmφ4横孔,试求探测该孔时的声
315、
计算题:已知钢轨超声波探伤探头的频率标称值f0为2MHz,而实际测得的频率fe为2.15MHz,求该
316、
计算题:已知测距按深度校正且每格代表深度5mm,用K2.5单探头对焊缝轨头进行探测时,示波屏上出现一
317、
计算题:计算2.5P20Z直探头在钢中的近场长度N和指向角。(λ=2.36mm)
318、
计算题:已知测距按声程校正,且每格代表钢中声程20mm,用K1.5探头探测厚50mm试件时,在1.0
319、
在钢轨探伤中,为什么特别强调加强手工检查?
320、
在钢轨探伤中,如何调整好0°探头通道的探伤灵敏度?
321、
在实际检测中如何选择探头的晶片尺寸?
322、
简述钢轨探伤人员责任漏检的原因。
323、
说明钢轨探伤中影响探伤灵敏度的因素有哪些。
324、
论述钢轨中白点缺陷产生的原因。
325、
明钢轨探伤仪无扫描线、无报警,荧光屏中心只有一个亮点应如何判定故障所在部位。
326、
论述提高检测结果的可靠性应对被检试件作那些了解。
327、
论述发射电路的工作过程。
328、
论述钢轨探伤仪阻塞范围的测量方法。
329、
论述缺陷性质对超声检测的影响?
330、
述接触应力引起在轨顶面下4mm~6mm处产生的剪切力。
331、
述造成断轨主要的原因。
332、
造成曲线上股钢轨侧磨或下股钢轨压溃的原因?
333、
数字探伤仪与模拟仪器操作方式有哪些不同?
334、
画出铝热焊焊缝0°探头探伤灵敏度校准图。
335、
画出A型超声波探伤仪基本原理方框图。
336、
画出阶梯试块的外形图及各部尺寸。
337、
画出在CSK-1A试块上测定不同斜探头K值图。
338、
画出一RC积分电路图,并画出其波形。
339、
画出焊缝轨底单探头探伤灵敏度校准图
340、
画出探伤仪在CS-1-5试块探伤灵敏度余量测试图。
341、
画出钢轨焊缝探伤时,轨底单探头距离-波幅曲线制作图。
342、
画出钢轨焊缝探伤时,直探头距离-波幅曲线制作图。
343、
从各个方向都能探测到的缺陷是平面状缺陷。
344、
斜探头近场区长度是按晶片在投影后的有效面积计算。
345、
缺陷所反射的回波大小只取决于缺陷大小。
346、
在轨底脚探伤中油质较厚和油污堆积在探头前沿时,有时在基线前端附近显示波幅较高、宽度较大,但位移量不大
347、
轨面鱼鳞状缺陷极易发展成轨头带帽的核伤。
348、
夹渣可能产生在接触焊缝的任何部位。
349、
闪光焊与气压焊的不同主要在于加热方式不同。
350、
钢轨闪光焊头的断口不允许有灰斑存在。
351、
探伤通过高锰钢整铸辙叉时,必须用手工检查。
352、
钢轨中含有微量的钒和钛,可降低钢的机械性能。
353、
从事钢轨焊缝探伤人员必须由获得Ⅱ级以上超声探伤技术资格证书的人员担任。()
354、
在钢轨拉应力增大情况下,横向缺陷的危害最大。
355、
钢轨焊缝中的光斑和灰斑缺陷有较强的透射能力。
356、
70°探头探伤时,若只有二次伤波显示,则表明伤损的倾斜方向与一次波的发射方向垂直。
357、
70°探头向钢轨内侧偏斜20°探伤时,若只有二次伤波显示,则表明伤损的位置在轨头内侧上角。
358、
用钢轨探伤仪70°探头探测铝热焊缝要比气压焊缝的焊筋轮廓波位移量大。
359、
射线的衰减与透过的物质厚度无关。
360、
在射线探伤中,为了对缺陷能较好的检测,一般的情况下射线中心束应垂直入射工件表面。
361、
磁粉探伤中,工件中缺陷尺寸大,宽度小则漏磁场强度最大。
362、
TB/T2340—2000标准规定,对新制钢轨探伤仪工作环境温度的要求:低温型为-25~4℃。
363、
TB/T2340—2000标准规定,钢轨探伤横波探头的回波频率为2MHz~.5MHz。
364、
TB/T2340—2000标准规定,新制钢轨探伤仪探头回波频率、动态范围、综合性能和缺陷检出能力试验
365、
TB/T2658.21—2007标准规定,用单探头探测焊缝轨底时,仪器测距不应大于横波声程25mm。
366、
在测试钢轨探伤仪的缺陷检出能力时,应将仪器增益和抑制置最小。
367、
钢轨裂纹已贯通整个轨头截面可认为是钢轨折断。
368、
钢轨的疲劳缺陷可分布于钢轨的各个部位。
369、
钢轨探伤仪开机后电源指示正常,但无报警、无显示,应首先考虑电源电路出现故障。
370、
钢轨探伤仪某一通道无回波显示,在排除外部的因素外,其故障一定出现在该通道的发射电路中。
371、
计算机病毒是一种人为编制的特殊程序。
372、
运行服务安全是针对所有计算机程序和文档资料,保证免遭破坏、非法复制和非法使用而采取的技术与方法。
373、
特洛伊木马主要在网络中传播。
374、
天网防火墙不是杀毒软件。
375、
用户可利用“用户帐户”窗口设置系统登录密码。
376、
通常采用改变仪器发射电路中阻尼电阻的方法来改变发射强度。
377、
超声波探伤中使用抑制会使示波屏显示的波高不在与输入信号的幅值成正比。
378、
含碳量愈多,使延伸率、冲击韧性反而下降,脆性增加。
379、
提高含碳量还会增加钢中产生“白点”的机会。
380、
含硅量过多,会使钢质硬而脆,容易在焊缝中产生气孔、夹杂。
381、
锰可以提高钢的韧度和强度,锰含量超过1.2%,者称为锰钢。
382、
磷与硫在钢中属有害成分,它将增加钢中化学成分的偏析,不利于焊接。
383、
硫化物常以颗粒状残留于钢中,热轧时与钢一起被压延成带状夹杂,造成轨头或轨腰水平裂纹和分。
384、
热处理使钢轨的组织大大细化,在提高强度的同时还显著改善了钢轨的韧塑性。
385、
热处理轨的焊接性能明显优于合金轨,这对当今铁路大力发展无缝线路尤其重要。
386、
离线轨头淬火就是将钢轨轨头重新加热到奥氏体化温度,采用压缩空气或水雾冷却淬。
387、
在线轨头余热淬火就是利用钢轨轧制后的余热进行轨头淬火。
388、
竖直力的主要组成部分是车轮的轮重。
389、
在轮轨接触点上,除作用着垂直于轨面的竖向力外,还存在着车轮轮缘作用于轨头侧面上的横向水平力。
390、
用单探头对焊缝轨底脚进行探测时,伤损≥φ4竖孔当量时应判重伤。
391、
大型钢轨探伤车三个70°橫波声束主要探测轨头及轨腰上部缺陷。
392、
钢轨接头是线路上的薄弱环节,车轮作用钢轨接头上的最大惯性力要比其他部位大60%左。
393、
当列车在曲线运行时,由于轮轨接触点上接触应力过大,造成曲线上股钢轨侧面磨耗,下股钢轨头部压溃和钢轨波
394、
由电阻和电容组合在一起的电路称为RC电路。
395、
在RC电路中,τ越大,充放电电流越大,充放电进行越慢,需要时间越长。
396、
RC电路的积分条件:RC远小于输入脉冲宽。
397、
异或门逻辑关系的特点是:只有当两个输入端彼此一致时,输出端才为高电平;只要两个输入端一致,输出端就输
398、
异或门逻辑逻辑关系式:F=A+B(A和B为两个输入端,F为输出端)。
399、
或门逻辑关系式是:F=A+B(A和B为两个输入端,F为输出端)。
400、
超声波探伤仪是从电子管、晶体管到集成电路逐步发展起来的,虽然电路也变得越来越复杂,其核心结构已经不再
401、
探伤仪中的同步电路是由计算机构成,采用COMS集成电路来完成。
402、
电池为主电源进入仪器后,不需要稳压就可以作为基础电源。
403、
发射电路是产生高频振荡脉冲,用于激励探头晶片产生超声脉冲。
404、
发射电路的谐振频率是由电感L0电容C及探头的分布参数所决定。一般要求发射脉冲幅度500VP—P。
405、
探伤仪接收电路中一般不需要前置放大电路,只需要电子选通开关、公共主放大器、检波电路和视放电路。
406、
在对缺陷定位要求高的情况下,探伤仪的水平线性误差要小。
407、
在对缺陷定量要求高的情况下,探伤仪的垂直线性要好、衰减器精度要高。
408、
对于室外现场探伤,要求探伤仪重量轻、荧光屏亮度好、抗干扰能力强、便于携带。
409、
对于给定的受检件,探伤用的超声波频率选择应是穿透能力和分辨率的最佳折衷。
410、
在保证探伤灵敏度的前提下尽可能选用较低的频率。
411、
频率上限一般由衰减和草状回波信号(应不产生妨碍识别缺陷的杂波)的大小来决定。
412、
频率下限由探伤灵敏度、脉冲宽度及指向性决定。
413、
探头的种类有直探头、斜探头、表面波探头、双晶探头等。
414、
直探头只能发射和接受纵波,波束轴线垂直于探测面,主要用于探测与探测面平行的缺陷。
415、
斜探头是通过波形转换来实现横波探伤的。
416、
双晶探头用于探测工件近表面缺陷。
417、
表面波探头用于探测工件表面缺陷。
418、
频率下限则由探伤灵敏度、脉冲高度及指向性决定。
419、
探头晶片尺寸大,辐射的超声波能量大,探头未扩散区扫查范围大,远距离扫查范围相对变小,发现远距离缺陷能
420、
按照尽可能声束与缺陷垂直的原则,选择探头主要考虑所测试件的结构和厚度。
421、
一般工件厚度较小时,选用较大的K值,以便增加一次波的声程,避免近场区探伤。
422、
超声耦合是指超声波在探测面上的声强透射率。
423、
为提高耦合效果,在探头与工件表面间施加的一层透声介质称为耦合剂。
424、
耦合剂有减小探头与工件表面间摩擦的作用。
425、
在仪器放大器中,采用DAC补偿电路是使不同距离、相同大小的缺陷回波幅度大致相同。
426、
当板厚一定时兰姆波在板中的声速随频率变化而变化。
427、
折射角为90°的横波就是表面波。
428、
中厚板是指厚度大于4mm的钢板,40mm以上是厚板,4mm以下是薄板。
429、
只有第一介质为固体时才会有第三临界角。
430、
超声检测时只有在试块和试件的材质、探测面形状和厚度均相同的条件下,才能进行探测面粗糙度差值的测。
431、
超声检测时只有在试块和试件探测面形状、厚度相同的条件下,才能进行材质差值的测定。
432、
主视图和左视图中相应投影高度相等。
433、
俯、左视图远离主视图的一边,表示物体的前面。
434、
靠近主视图的一边的俯、左视图表示物体的后面。
435、
从三视图的形成过程中,可以看出每对相邻视图同一方向的尺寸相等。
436、
TB/T2658.21—2007规定,数字探伤仪采样频率应≥100MHz。
437、
焊缝疲劳缺陷的当量达到或超过探伤灵敏度规定当量时判为重伤。
438、
焊缝疲劳缺陷的当量未达到探伤灵敏度规定当量时不应判伤。
439、
新焊焊缝0°探头探伤铝热焊缝时底波比正常焊缝底波低16dB及以上应将焊缝判废。
440、
探伤报告应按有关规定进行保存,一般不少于一年。
441、
数字探伤仪测距应使被检部位的最远反射波能够显示在屏幕6格~9格之间。
442、
焊缝探伤所用的组合或阵列式探头各子探头灵敏度相对偏差应不超过4dB。
443、
焊缝探伤所用的阵列探头分段扫查间隔应≤15mm。
444、
使用数字探伤仪测试探头分辨率时,测距范围应尽量小。
445、
TB/T2658.21—2007标准规定,测试探头K>2.5的探头应用CSK-1A试块直径为1.5m
446、
数字探伤仪数字信号处理是在计算机中用程序来实现的。
447、
数字探伤仪超声信号经接收部分放大后,由模数转换器将模拟信号变为数字信号传给电。
448、
数字探伤仪采用数字抑制,影响增益和线性。
449、
数字探伤仪能够做到自动录制探伤过程并可以进行动态回放。
450、
数字探伤仪探伤参数可自动测试或预置。
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