探伤工复习范围

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工务系统复习范围(钢轨探伤工)

一、填空题(共计120题)

1.由于轮轨的相互作用,轨顶面反复承受接触应力,使轨面出现塑性变形、疲劳磨耗及疲劳 裂纹 等。

2.横向疲劳裂纹发展到较大尺寸后,在车轮动荷载的作用下,有可能发生 横向断裂 。 3.为了减少钢轨接头螺栓孔裂纹的产生,新轨或后期加工的钢轨钻孔后,应对螺孔周边进行 倒棱 。

4.A 型显示超声波探伤仪有始发脉冲,但无反射回波,在确认外部连接部件无故障时应重点 检查仪器的 接收电路 。

5.当入射纵波大于第一临界角小于第二临界角,且 CL2>CL1 时,第二介质中只有 横波 存 在。

6.阴极射线管偏转电压满幅为 80V 时,测得输入端信号幅度为 40mV,若要使信号显示幅度 达到满幅的50%,仪器放大增益应为 60dB 。

7.TB/T 2340-2000 标准规定,37°探头在 GTS-60 钢轨探伤试块上探测螺孔和 37°倾角的 3mm 长的上斜裂纹,并能 正常报警 。

8.通常把计算机的运算器、控制器和存储器称为主机。

9.TB/T 1632.1-2005 标准规定,钢轨焊头表面质量要求不平度应满足:轨顶面及轨头侧面工 作边母材打磨深度不应超过 0.5mm 。

10.TB/T 1632.1-2005 标准规定,钢轨焊头表面质量要求钢轨焊头及其附近钢轨表面不应有 裂纹 、明显压痕、划伤、碰伤、电极灼伤、打磨灼伤等伤损。

11.超声波探伤,检验近表面缺陷,最有效的探头形式应是 收/发联合双晶 探头。 12.用超声波检验复层材料,两种材料的声阻抗相差越 小 ,越有利于发现脱粘。 13.用单斜探头检查厚焊逢时,与探测面垂直且大而平的缺陷最容易 漏掉 。 14.在水浸探伤中,探头与工件之间的水距应使二次界面回波显示在 底面回波 之后。 15.TB/T 2658.9-1995 标准规定,新建、改建和大中修线路以及伤、断轨焊修以后,应先进 行超声波探伤,并以此为 验交 主要凭证。

16.TB/T 2658.9-1995 标准规定,现场气压焊缝和铝热焊缝,除按规定周期探伤外,应用专 用仪器进行焊缝 全断面 探伤。

17.TB/T 2658.9-1995 标准规定,伤轨数量出现异常,新换钢轨地段和超期服役钢轨地段应 缩短探伤周期。

18.TB/T 2658.9-1995 标准规定,当一台探伤仪发现伤轨时(含伤损发展),应用多种方法进行

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复核 确认 。

19.超声波探伤,根据仪器示波屏上显示的缺陷回波进行探伤的方法,称为 缺陷回波法 。 20.超声波探伤,根据底面回波的高度变化,判断试件缺陷情况的方法,称为 底面回波高度法 。 21.从超声波近场声压不规则的角度考虑,脉冲反射法不适宜 薄件 探伤。

22.脉冲反射法超声波探伤,由于近场区的干扰,对表面和近表面的缺陷检出能力 较差 。 23.脉冲反射法超声波探伤,对与声束轴线不垂直的缺陷,容易 造成漏检 。 24.垂直法超声波探伤,检出效果最佳的缺陷是与 探测面平行 的缺陷。 25.接触法超声波探伤,当耦合层的厚度为λ /4 的奇数倍时,透声效果 最差 。 26.在钢轨焊缝各种缺陷中,最不易检测的缺陷有灰斑和 光斑 。

27.采用超声横波探伤时,为避免纵波的干扰,探头的入射角应在大于第一临界角 小于 第二临界角之间选择。

28.采用超声波探伤时,为避免纵波的干扰,探头的入射角应在第一临界角至 第二临界角 之 间选择。

29.磁力线与缺陷破裂面 平行 时不产生磁痕显示。

30.在被磁化的工件上磁力线离开和 进入 工件的部位形成磁极。 31.在缺陷附近离开试件进入空气的磁力线叫 漏磁场 。

32.把通过单位面积的 磁通量 叫做磁感应强度,其符号用“B”表示。 33.磁感应强度和 磁场强度 之比称为磁导率,其符号用“u”表示。

34.晶体三极管组成的共集电极放大电路,由于输入、输出回路以集电极作为公共端,发射极 为输出端,所以常叫做 射极输出器 。

35.晶体三极管组成的共基极放大电路,电流放大倍数约等于 1,电压放大倍数等于共射极电 路,但输出电压相位和输入电压相位 一致 。

36.晶体三极管组成的共射极放大电路,由于输入端与输出端的电压相位相差 180°,所以也 称做 倒相放大器 。

37.在晶体管放大电路中,如果引入的反馈信号增加了输入信号,从而使放大电路的放大倍数得 到提高,这样的反馈称为 正反馈 。

38.GB/T 9445-2005 标准规定,1 级无损检测人员应能在 2 级或 3 级人员监督、指导下,实施检测

39.GB/T 9445-2005 标准规定,3 级无损检测人员应能确定用于特定 NDT 工作的特殊检测方法、技术和 工艺规程 。

40.在晶体管放大电路中,如果反馈信号取自输出电流,称为 电流反馈 。

41.钢轨母材常见的伤损有核伤、螺孔裂纹、水平裂纹、 纵向裂纹 和轨头表面缺陷等。

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42.钢轨母材螺孔裂纹主要发生在列车驶入端第一孔,多数裂向 轨端 。 43.钢轨焊缝常见的水平裂纹主要发生在 轨腰 部位。

44.按探测区域划分,70°探头主要是检查轨头的缺陷。提高二次反射波增益的目的是为了发现 核伤 缺陷。

45.阴极射线示波管由电子枪,偏转系统和 荧光屏 三部分组成。

46.在超声波斜入射探伤时,入射角确定后,工件中折射角的大小仅与两种介质的 声速 有关。47.金属中液体转变为晶体的现象称为 结晶 。

48.金属加热以后,破碎的晶粒变为整体的晶粒,变形的晶粒变为等轴的晶粒过程称为 再结晶 。 49.目前我国采用的钢轨焊接类型有闪光焊、气压焊和 铝热焊 。 50.闪光焊又称为电阻焊或 接触焊 。

51.当频率和材料一定时,通常横波对小缺陷的检测灵敏度高于纵波,这是因为横波比纵波的波 长 短 。

52.探测厚焊缝中垂直于表面的缺陷最适用的方法是串列双斜探头。 53.用单探头法,要发现与声束取向不良的缺陷,应采用的探头频率不太高。

54. GCT—8C仪器探测范围:43kg/m和50kg/m钢轨0~200mm±4mm,60kg/m和75kg/m钢轨0~250mm ±5mm。

55.在无缝线路作业时可将锁螺孔小闸门去掉,消除盲区。

56.探伤作业到整公里路标时,仪器显示的公里数可能与实际公里数存在误差,通过按 ,进行一键校准。调整范围±200m。超过该范围时,需进入里程调节选项进行调整。 57.声速主要取决于密度和弹性。

58.仪器配臵的编码器是按右手车设计,如果用户改成左手车,应将“左右手车”设定为左。 59.超声波探伤激励晶片振动的电脉冲产生于发射电路。 60.超声波探伤仪的水平线性与确定缺陷的位臵_有关。

61.电路中原来不该相连接的地方出现了连接导通,这种情况通常称为短路。 62.70°探头探测钢轨头部时,二次波探测范围大于一次波。 63.无损探伤主要检测被检对象的宏观缺陷。

64.钢轨探伤仪前 37°探头能发现Ⅱ、Ⅳ象限螺孔斜裂纹。 65.钢轨第一孔,第三象限斜裂纹应采用前 37°探头探测。 66.超声波探伤仪的垂直线性与确定缺陷的大小有关。 67.材料射线探伤只适用于探测体积型缺陷。

68.钢轨探伤仪前 37°探头能发现Ⅰ、Ⅳ象限间螺孔水平裂纹。

69.磁粉探伤是利用缺陷部位所形成的漏磁场吸附磁粉从而显示缺陷的方法。

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70.因表面粗造使超声波束产生的漫射叫做散射。 71.相同波型的入射角等于反射角。

72. 探伤作业时应打开反射报警和穿透报警2个开关

73. 钢轨焊缝灰斑缺陷特征是暗灰色平滑,有时有放射性条纹的片状夹杂物。 74.钢轨探伤仪后 37°探头能发现Ⅱ、Ⅲ象限螺孔水平裂纹。 75.钢轨探伤中,70°探头探测钢轨 头部 部位的缺陷。

76.GCT—8C仪器自动全程记录探伤数据功能,包括作业路线、探伤速度、时间、报警情况、灵敏度等,可连续记录保存60天的探伤数据。 77. 钢轨探伤仪 0°探头利用的超声波波形是纵波

78. 在超声波探伤中由于仪器影响反射波高的因素是发射功率

79. 钢轨探伤仪内发 70°探头在顺向检查有三次波到二次波显示,反向检查时有一次波显 示,表明轨头外侧有较大核伤。

80. 声波在介质中传播速度随频率变化而变化的现象称为频散

81.钢轨探伤仪 37°探头探测一孔向轨端向下斜裂纹或水平裂纹,一般采用二次反射法方法进行。

82.70°探头探测焊缝轨头颚部时,示波屏上有双波显示则应进行校对后确认。

83.在晶体管放大电路中,如果反馈信号与输入信号在输入回路中以电压形式相加减,称为串联反馈。

84.使用70°探头,探测轨头核伤,若只有二次反射波,说明核伤的倾斜方向和探头声波入射方向 平行 。

85.在常用的五种探伤方法中,射线法探伤和超声探伤法探伤,主要是用来检查内部缺陷。 86. 超声波探伤仪的水平线性与确定缺陷的位臵有关。

87.钢轨应具有的特性是:足够的强度、韧性、耐磨性、 良好的焊接 和运营的安全可靠性。 88. 超声波发射的声波频率主要是由晶片的厚度决定。 89. 超声波探伤,从各个方向都能探测到的缺陷是点状形缺陷。 90. 某探头晶片材料标识为 T,它的材料是钛酸铅陶瓷。

91.线路上,钢轨轨头核伤面积达到重伤标准时,标识为 ↑△△△ 。 92.超声波在材料中传播的速度取决于材料介质的密度和弹性模量 。 93.使横波折射角等于 90°的声波入射角称为第二临界角。 94.超声波探伤中,没有探测盲区的探伤方法是底面多次回波法。

95.现场探伤作业,某一通道仪器耦合报警,应检查的部位有探头位臵、注水情况、探头耦合 与连接。

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96.钢轨探伤中与钢轨纵向呈一定偏角的探头是45°探头。

97.在钢轨探伤中,根据轨型和轨面状态变化,应随时调整探测声程和灵敏度 。

98.使用前 37°探头探测钢轨实物试块螺孔37°上斜裂纹时,在螺孔反报警门内应有螺孔反射 波和螺孔裂纹波。

99.使用 0°探头探测钢轨时,灵敏度正常,仪器常报警,但无回波,应考虑是钢轨内部有纵 向裂纹 。

100. 钢轨探伤仪检修工作分日常保养、月测试、季度检修(季检)、年度综合检修(年检)和故障检修_五部分。

101.线路上的伤损钢轨分为轻伤、重伤和 折断。

102.在单位时间内(通常为 1s)通过一定点的完整波的个数,称为波的频率 。 103.超声波在相同的材料中传播,波长最短的超声波频率是10MHz。 104.介质质点振动方向与波的传播方向平行的波,称为 横波 。 105.介质质点振动方向与波的传播方向垂直的波,称为纵波. 106.瑞利波又称为表面波。 107. 机油只能传播超声波纵波。

108.表示超声波通过不同物质速率的术语是声速。 109. 60kg/m钢轨轨高是 176mm 。

110. 若所有的其他因素都相同,几种波形中声速最大的是纵波。

111. 在超声波探伤中,为使声束在介质Ⅱ中聚焦,把聚焦探头的透镜 透镜材料为 1 制成凹面的条件是介质Ⅰ的声速 大 介质Ⅱ的声速。

112.在磁粉探伤中,为使空心工件内外表面及端面都产生周向磁场,应选用 穿棒磁化法 。 113.磁粉探伤为了检出工件表面的微小缺陷,最好选用粒度 小 的磁粉。 114. 磁粉探伤为了便于观察,应当使用与工件表面有 对比度 颜色的磁粉。 115.磁粉探伤,在外磁场去掉后,施加磁粉探伤的方法叫 剩磁法 。

116.使用中的钢轨超声波探头包括 保护膜 、探头芯和探头线在内的探头整体。 117.TB/T 2634-1995 标准规定,低温型探头用字母 B 表示。 118.钢轨焊缝探伤报告应按有关规定进行保存,一般不少于 2 年 。

119.TB/T 2634-1995 标准规定,纵波探头频率为 4MHz 或 5MHz 2MHz 或 2.5MHz。 120.TB/T 2634-1995 标准规定,探头工作环境温度,低温型为 -30℃~+50℃ 。 二、选择题(共计120题)

1.因表面粗糙使超声波束产生的漫射称为( B )。 (A)角度调整 (B)散射 (C)折射 (D)扩散

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2.同种材料中,在给定频率下产生波长最短的波动形式是( D )。 (A)纵波 (B)压缩波 (C)横波 (D)表面波

3.具有机械性能和电性能稳定,不被液体溶解且耐老化等优点的换能器材料是( C )。 (A)硫酸锂 (B)钛酸钡 (C)石英 (D)酒石酸钾钠 4.材料的声速与密度的乘积为( B )。

(A)材料的折射率 (B)材料的声阻抗 (C)材料的弹性系数 (D)材料的泊松比 5.被放大的信号幅度与缺陷的反射面积成正比地增大,放大器这一非饱和的放大区域称为( B )。

(A)灵敏度范围 (B)线性范围 (C)选择性范围 (C)分辨率范围 6.-般要探测板材焊缝中沿溶合线取向的缺陷时,最好使用( D )。

(A)表面波的斜射接触法 (B)垂直纵波接触法 (C)表面波水浸法 (D)横波斜射法 7.在超声波探伤中,同时激发和校准其他部分工作的电路单元称为( D )。

(A)显示装臵或阴极射线管 (B)接收器 (C)标志电路或范围标志电路 (D)同步器或计时器 8.超声波探伤仪中,产生时间基线的部分叫做( A )。 (A)扫描电路 (B)接收器 (C)脉冲器 (D)同步器 9.横波的质点振动方向( B )。

(A)平行于超声波的传播方向 (B)垂直于超声波的传播方向

(C)限于材料表面并作椭圆运动 (D)在平面中与波的传播方向成 45°偏角 10.2.5MHz 探头所用的锆太酸铅晶片厚度约为( C )。

(A)15mm (B)0.05mm (C)0.8mm (D)随晶片直径变化 11.在水浸法检验中,探头与试件间的水距( B )。

(A)应尽可能的小 (B)使二次界面波在底面回波之后 (C)应尽可能的大 (D)由探头的焦距决定 12.最容易探测到的缺陷尺寸一般不小于( D )。

(A)1/2 波长 (B)1 个波长 (C)1/4 波长 (D)若干波长

13.根据 TB/T 2172-1990,铁路钢轨伤损代码规定,代码由五层内容组成×××××,由左向右数第一位代表伤损种类,第二位代表伤损形式,第三位代表伤损或伤损起点在钢轨截面上的位臵,第四位代表( A ),第五位代表伤损的主要原因。

(A)伤损在钢轨长度上位臵 (B)伤损的深度 (C)伤损的当量大小 (D)伤损的分类、

14.用纵波水浸法,检验钢材时,为了防止在第一次底面回波前面出现二次界面回波,在 25mm 水距时能探测最大厚度为( B )的钢。

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(A)50mm (B)100mm (C)150mm (D)200mm 15.用水浸法检验厚度逐渐变化的工件时,应( A )。

(A)在整个探测表面上保持水距 (B)保证最大水距

(C)保证声束的入射角恒定为 15° (D)保证声束对探测面的角度恒定为 5° 16.用 θ =arcsin(1.22λ /D)算出的指向角适用于声轴声压 P 0 与声束边缘声压 P 的比(P/P 0 )为( C )。

(A)5% (B)90% (C)0 (D)1%

17.聚集探头的焦距 f,相对于其不聚集来说一定是( B )。

(A)f 大于近场长 (B)f 小于近场长 (C)f 等于近场长 (D)f 任选

18.钢轨核伤产生的原因是由于钢轨存在( D )。

(A)气泡 (B)夹渣 (C)外部冲击伤痕 (D)以上都是 19.在远场同直径横孔声程增大 1 倍,不计材质衰减,则声压减少( D )。 (A)6dB (B)9dB (C)3dB (D)12dB

20.TB/T 2340-2000 标准规定,70°探头探测 WGT-3 试块上 φ 3×65 横通孔,当波高达到

80%时的灵敏度余量不小于( D )。

(A)24dB (B)30dB (C)36dB (D)40dB

21.TB/T 2340-2000 标准规定,70°探头在相当于探测厚度 10~70mm 范围内,距离幅度特性△W≤( B )。

(A)8dB (B)12dB (C)16dB (D)20dB

22.TB/T 2340-2000 标准规定,37°探头探测 WGT-3 试块上 φ 3×65 横通孔,当波高达到 80%时的灵敏度余量不小于( D )。

(A)8dB (B)12dB (C)16dB (D)40dB

23.直探头探测厚 250mm 及 500mm 两锻件,后者与前者耦合差 4dB,材质衰减0.004dB/mm,前者的底面回波调至示波屏满幅度的 80%,则后者的底面回波应为满幅度的( C )。 (A)5% (B)10% (C)20% (D)40%

24.-般认为超声波探伤用活塞波探头,其声场的不扩散区域长度等于( B )。 (A)N (B)1.6N (C)3N (D)4N

25.钢轨在接头夹板范围内,主要由于钢轨轨面设计或接头连接结构缺点造成从螺栓孔开始的水平裂纹伤损代码是( A )。

(A)25512 (B)24512 (C)24533 (D)25533

26.超声波探伤仪反射信号从垂直满幅度衰减到消失所需要的衰减量为( B )。

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(A)灵敏度范围 (B)放大线性范围 (C)选择性范围 (D)分辨率范围

27.-定频率的超声波通过声速低的材料时,其波长与通过声速高的材料时相比( C )。 (A)-样 (B)增长 (C)减短 (D)成倍增长

28.材料的声速与密度的乘积,可决定超声波在界面上的声压反射率与透过率,这一乘积称为( A )。

(A)声阻抗 (B)声速 (C)波长 (D)相位区 29.靠近探头的干涉区,常被称为( A )。

(A)近场区 (B)声阻抗 (C)指数场 (D)相位区 30.材料晶粒尺寸增大,对超声波探伤的主要影响是( A )。 (A)声阻 (B)衰减 (C)声阻抗 (D)折射角 31.最适用于高速自动化探伤结果显示的方式为( C )。

(A)A 型显示 (B)速度一振幅图表 (C)C 型显示 (D)回波高度一

深度图表

32.A 型显示的示波屏上的水平基线表示( C )。

(A)超声波反射能量的大小 (B)探头的移动距离 (C)超声波传播时间或距离 (D)伤损的大小 33.使发射探头晶片获得突发性能量的电路称为( A )。

(A)脉冲发射器 (B)接收放大器 (C)衰减器 (D)同步发生器 34.探伤仪扫描发生器用来( A )。

(A)产生水平基线 (B)触发脉冲发生器工件 (C)控制脉冲发射次数 (D)抑制杂波 35.探头中的压电晶片的发射方式是( A )。

(A)将电能转换成机械能 (B)将机械能转换成电能 (C)将电能转换成电能 (D)将机械能转换成机械能 36.在电阻中电流的实际方向一定是从( A )。

(A)高电位流向低电位 (B)低电位流向高电位 (C)高电位流向高电位 (D)低电位流向低电位

37.节点电流定律对于电路中任一节点在任一时刻,流入该节点的电流( B )流出该节点的电流。

(A)大于 (B)恒等于 (C)小于 (D)不小于

38.回路电压定律对于电路中任一回路在任一时刻,沿闭合回路电压降的代数和( C )。

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(A)恒大于 1 (B)恒等于 1 (C)恒等于 0 (D)恒小于 1 39. .在数字电路中,集成单元 A/D 转换器是把( A )。

(A)模拟信号转换成数字信号 (B)数字信号转换模拟信号 (C)模拟信号转换成模拟信号 (D)数字信号转换数字信号

40.用探测面为平面的对比试块中φ2mm 平底孔校准的探伤灵敏度,去探测一个探测面为圆柱面的试件,发现一个深度和回波高度均与试块相同的缺陷,则该缺陷的当量( B )。 (A)等于 φ 2mm 平底孔 (B)比 φ 2mm 平底孔大 (C)比 φ 2mm 平底孔小 (D)不小于 φ 2mm 平底孔

41.钢轨闪光焊的钢轨接头中( A )部位因几何尺寸较小,闪光保护差,易出现过烧缺陷。 (A)轨底脚 (B)轨顶端 (C)轨腰 (D)轨顶中心

42用试块的三个平底孔制作距离幅度曲线,有时得到最靠近探头平底孔的回波高度低于其他孔的回波,这可能是由于( B )。

(A)试块探测表面状态不一致 (B)近场干涉的影响 (C)孔的几何形状不准确 (D)都有可能

43.以相同的探伤灵敏度探测位于粗晶铸件和经过调质锻件中的缺陷,如两者探测面状态一样,同处深度 200mm 的缺陷回波高度也一样,则两者的缺陷( B )。

(A)当量相同 (B)铸件中的大 (C)锻件中的大 (D)大小关系不确定

44.用折射角 45°的斜探头探测钢板中离探测面距离 50mm 的缺陷,它的回波前沿应显示于测距标尺满刻度 100mm 声程的( B )刻度。 (A)5 (B)7 (C)3.5 (D)10 45.60kg/m 钢轨轨腰宽度为( C )。

(A)16mm (B)14mm (C)16.5mm (D)15.5mm

46. 因钢轨是承受机车,车辆的冲击动力,为了减少车辆对钢轨的冲击作用,减少机车、车辆走行部分及钢轨的裂损,钢轨必须具有( A )。

(A)可挠性 (B)拉伸性 (C)很高的硬度 (D)任意性 47.无缝线路是将钢轨连续焊接超过( C )轨道。 (A)100m (B)300m (C)200m (D)500m 48.把固定直流电压变为固定的或可调的交流电压的是( B )

(A)斩波器 (B)逆变器 (C)整流器 (D)周波变换器 49.钢轨闪光焊造成未焊透的主要原因中有( B )

(A)顶锻压力过大 (B)闪光中断 (C)加热区过宽 (D)加热过

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50.当缺陷方向与磁力线方向( A )时,缺陷显示最为清晰。

(A)垂直 (B)成 45°夹角 (C)成 60°夹角 (D)平行 51.当频率和材料一定时,通常横波对小缺陷的检测灵敏度高于纵波,这是因为( A )。 (A)横波比纵波的波长短 (B)横波对材料不易发散 (C)横波的质点振动方向对缺陷较敏感 (D)横波比纵波的波长长 52.探测厚焊缝中垂直于表面的缺陷最适用的方法是( D )。

(A)聚焦探头 (B)直探头 (C)斜探头 (D)串列双斜探头

53.用单探头法探测两个表面平整、但与入射声束取向不良的缺陷(二缺陷的取向相同且无工件界面的影响),它们的当量( C )。

(A)面积大的,当量也一定大 (B)面积大的,当量不一定比面积小的大 (C)面积大的,当量反而比面积小的小 (D)相等

54.用单探头法,要发现与声束取向不良的缺陷,应采用的探头频率( C )。

(A)愈高愈好 (B)愈低愈好 (C)不太高 (D)较寻常时取高值 55.如果探测面毛糙,应该采用( A )。

(A)不太高频率的探头 (B)较高频率的探头 (C)硬保护膜探头 (D)大晶片探头 56.直探头探测厚 250mm 及 500mm 两锻件,若后者与前者耦合差 4dB,材质衰减均为 0.004dB/mm,前者底面回波为满幅度的 80%时,则后者底面回波应为其( C )。 (A)5% (B)10% (C)20% (D)40%

57.探头的近场长度由下式决定(式中λ 波长,f 频率,D 晶片直径)( C )。 (A)N=1.22λ /D (B)N=D/4λ (C)N=D2/4λ (D)N=2/D 58.超声波垂直于界面入射时,其声压反射率为( A )。 (A)r=(Z2-Z1)/(Z2+Z1) (B)r=2Z1/(Z1+Z2) (C)r=4Z1/(Z1+Z2) (D)r=2(Z1+Z2)

59.一般认为,超声波探伤用活塞波探头,其声场的不扩散区域长度等于( B )。 (A)一倍近场 N (B)1.6N (C)3N (D)2.4N

60.TB/T 2340-2000 标准规定,0°探头探测 WGT-3 试块 110mm 底面,当波高达到 80%时,灵敏度余量不小于( D )。

(A)32dB (B)38dB (C)42dB (D)36dB

61.TB/T 2340-2000 标准规定,0°探头探测深度 20mm 到距离幅度特性曲线最高点范围内,?W≤( D )。

(A)6dB (B)8dB (C)10dB (D)12dB

10

62.TB/T 2340-2000 标准规定,37°和 70°探头探测 WGT-3 试块上φ 3×65 横通孔,当波高达到 80%时的灵敏度余量不小于( D )。 (A)46dB (B)42dB (C)36dB (D)40dB

63.为了保证三极管工作在放大区、在组成放大电路时,外加电源的极性应使三极管的发射结处于( A )。

(A)正向偏臵状态 (B)反向偏臵状态 (C)正向或反向偏臵状态 (D)饱和状态 64.为了保证三极管工作在放大区、在组成放大电路时,外加电源的极性应使三极管的集电结处于( B )。

(A)正向偏臵状态 (B)反向偏臵状态 (C)正向或反向偏臵状态 (D)饱和状态 65.当计算放大电路的静态工作点时,必须按( A )来考虑。

(A)直流通路 (B)交流通路 (C)直流或交流通路 (D)无电流 66. GCT-8C仪器按那个键进入图像界面(C)。 A:esc B:A C:B D:H 67. GCT-8C仪器工作电压(B)

A:17-25V B:18-26V C:15V D:28V

68. 数据分析员播放探伤文件时,对于积分值(A): A:必看 B:不看 C:无要求 D:以上都不对 69.声速主要取决于( C )。

(A)密度 (B)弹性 (C)密度和弹性 (D)声阻抗 70. .GCT-8C仪器定义重伤按F1键(A)次 A:5 B:4 C:6 D:1

71.超声波探伤激励晶片振动的电脉冲产生于( C )。

(A)接收电路 (B)同步电路 (C)发射电路 (D)扫描电路 72.在同一介质中,超声波的声强与声压的平方( A )。

(A)成正比 (B)成反比 (C)不成比例 (D)关系不确定 74.焊缝探伤中发现位于( C )的缺陷要测定缺陷波的幅度和指示长度。

(A)定量线 (B)定量线以上 (C)定量线以下 10% (D)定量线以下 75.一般探头发射的声场只有一个主声束,远场区轴线上声压( B )。

(A)最小 (B)最大 (C)比轴线两侧声压低 (D)比轴线两侧声压高 76. GCT-8C共有(A)个单键。 A:40 B:39 C:45 D:50

77.钢轨探伤仪前 37°探头探测螺孔下斜裂纹时( A )。

11

(A)先显示裂纹波再显示螺孔波 (B)先显示螺孔波再显示裂纹波 (C)螺孔波和裂纹波同时显示 (D)不显示螺孔波只显示裂纹波 78.使用 70°探头探测钢轨时,时基线声程为 250mm,其代表的水平距离为( A )。 (A)235mm (B)230mm (C)89mm (D)200mm 79.钢轨探伤仪 0°探头检测轨腰投影范围的( D )。

(A)水平裂纹 (B)纵向裂纹 (C)斜裂纹 (D)上述都对

80.时基线(声程比例 1:25)0°探头探测 60kg/m 钢轨时,轨底回波应显示在荧光屏刻度( C )。 (A)5 格 (B)6 格 (C)7 格 (D)7.5 格

81.在声波到达底面之前,由于声束扩散在试件侧面可能导致( C )。

(A)多次底面反射 (B)多次界面反射 (C)波形的转换 (D)入射声能的损失

82.无损检测方法中渗透探伤是利用( D )实现的。

(A)电磁感应原理 (B)直角反射原理 (C)惠更斯原理 (D)毛细作用原理

83.无论是金属、非金属还是复合材料都可应用( D )进行无损检测。

(A)渗透探伤 (B)涡流探伤 (C)磁粉探伤 (D)超声波探伤 84.无损检测方法中涡流探伤方法是利用( A )实现的。

(A)电磁感应原理 (B)直角反射原理 C)惠更斯原理 (D)磁致伸缩原理 85.气压焊缝中( D )缺陷特征是断口呈暗灰色,松散的微粒状组织。 (A)灰斑 (B)光斑 (C)过烧 (D)未焊透

86.铝热焊缝中( C )缺陷特征是多孔性和不致密性,似海绵状呈银白色。 (A)气孔 (B)缩孔 (C)疏松 (D)未焊透 87.钢轨探伤仪探头相对灵敏度指标应至少( A )检测。 (A)每月 (B)每季 (C)每年 (D)每日

88.铝热焊缝中( D )缺陷特征是断口处呈未熔合状态,且平整。 (A)气孔 (B)缩孔 (C)疏松 (D)未焊透 89.钢轨铝热焊缝中任何部位都可能产生的缺陷是( D )。 (A)未焊透 (B)夹杂 (C)气孔 (D)上述都是 90.垂直线性误差计算是实测值与理论值的( C )乘以百分之百。

(A)最大正误差 (B)最大负误差 (C)最大正误差绝对值与最大负误差绝对值之和 (D)最小误差 91.超声波探伤中,没有探测盲区的探伤方法是( C )。

12

(A)反射法 (B)穿透法 (C)底面多次回波法 (D)底面一次回波反射法法 92.在声程大于 3N 时,垂直入射到平底孔的超声波,当平底孔的直径增加一倍时,反射声压增加( B )dB。

(A)6 (B)12 (C)18 (D)24

93.A 型显示超声波探伤仪和探头的组合灵敏度余量通常用( A )试块测量。 (A)CS-1-5 (B)CSK-1A (C)DB-H2 (D)DB-H1

94.A 型显示超声波探伤仪和探头的组合分辨率通常用( B )试块测量。 (A)CS-1-5 (B)CSK-1A (C)DB-H2 (D)DB-H1

95.超声波在曲面上透射时,透射波是发散还是聚焦与两种介质的( B )有关。 (A)声压 (B)声速 (C)声阻抗 (D)声强 96.钢中纵波声速约为 5900m/s,声波通过 47.2mm 钢的时间是( A )。 (A)8μ s (B)9μ s (C)10μ s (D)11μ s 97.用工件底面调整探伤灵敏度( C )。

(A)容易确定缺陷的位臵 (B)定量较准确 (C)可以不考虑工件表面的耦合补偿 (D)杂波干扰少

98.钢轨探伤,为保证发现 60kg/m 钢轨轨底的横向裂纹,37°探头对应的通道报警门后沿最少应为( A )声程(轨高 176mm)。

(A)220mm (B)200mm (C)150mm (D)250mm 99.表面波能检出的深度一般不大于( C )。

(A)10mm (B)4mm (C)1 个波长 (D)4 倍波长 100.钢轨需要手工检查的重点部位是( D )。

(A)仪器无法检查的处所 (B)正常灵敏度条件下回波显示和报警不正常的处所 (C)正常回波不显示的处所 (D)上述都是

101.利用阴极发射的电子束在荧光屏上显示图像的电子管称为( C )。 (A)放大管 (B)脉冲管 (C)阴极射线管 (D)扫描管 102.因表面粗糙使超声波束产生的漫射称为( B )。

(A)角度调整 (B)散射 (C)折射 (D)扩散 103.对比试块的主要用途是( C )。 (A)帮助探伤人员获得最大底面回波 (B)在仪器上获得最大灵敏度

(C)获得一个一致的用来校正探伤灵敏度和对比缺陷大小的参考基准 (D)用来比较缺陷的大小

13

104.声束与缺陷主反射面所成的角度称为( C )。

(A)入射角 (B)折射角 (C)缺陷取向 (D)反射角 105.持续时间很短的冲击电能称为( D )。

(A)连续波 (B)直流峰值电压 (C)超声波 (D)电脉冲或脉冲 106.超声检验中,脉冲的持续时间称为( A )。

(A)脉冲宽度 (B)脉冲振幅 (C)脉冲形状 (D)脉冲波幅 107.探头的频率取决于( A )。

(A)晶片的厚度 (B)晶片材料的声速 (C)晶片材料的声阻抗 (D)晶片材料的密度 108. 盲区是超声波探伤系统重要的性能指标之一,因为它关系到( D )。

(A)检出平行于超声波束的缺陷 (B)检出位于锻件中心部位的小缺陷 (C)检出表面缺陷 (D)检出近表面的缺陷 109.阴极射线管中由电子束冲击而发光的内涂层面称为( C )。

(A)电子轰击 (B)电子放大器 (C)荧光屏 (D)电子计算器 110. 超声波在钢中的纵波声速为( B )。

(A)2730m/s (B)5900m/s (C)3230m/s (D)6250m/s 111.横波的质点振动方向( B )。

(A)平行于超声波的传播方向 (B)垂直于超声波的传播方向

(C)限于材料表面并作椭圆运动 (D)在平面中与波的传播方向成 45°偏角 112. 磁粉法探伤三相全波整流电可用于检测( C )。 (A)仅仅是表面缺陷 (B)不仅是表面缺陷 (C)表面及以下的缺陷 (D)内部很深的缺陷 113. 磁粉法探伤( D )。

(A)应选用在高空野外作业宜用固定式探伤机 (B)应检查厚钢板宜用直流电磁轭 (C)高光洁度工件宜采用支杆触头磁化 (D)在无电源和易燃场合宜采用永久磁轭 114. 探伤用磁粉应具有的磁特性是( D )。

(A)狭窄的磁滞回线 (B)低磁导率 (C)低矫顽力 (D)狭窄的磁滞回线与低矫顽力 115. 配制磁悬液时,每升液体中的磁粉含量称为磁悬液的( B )。 (A)极限 (B)浓度 (C)磁粉数目 (D)稠度 116. 如果磁悬液的浓度过大,会引起( D )。 (A)掩盖缺陷的磁痕 (B)使衬度变坏

(C)不得不增大磁化电流 (D)掩盖缺陷磁痕,使衬度变坏

117. 用绝对灵敏度测长法测得的缺陷指示长度与测长灵敏度有关,测长灵敏度高。缺陷长度

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( A )。

(A)变大 (B)不变 (C)变小 (D)变化不确定 118.半圆试块的主要用途是( D )。

(A)测定斜探头入射点 (B)调整探测范围和扫描速度 (C)调节探伤灵敏度 (D)以上都包括

119. 用 2.5MHz、φ20mm 直探头探伤,则200mm处φ5平底孔与 30mm 处φ2平底孔的分贝差为( C )。

(A)15dB (B)20dB (C)23dB (D)26dB

120. 制造厂所标称的探头入射角在探测非钢金属材料时,其入射角( C )。 (A)变大 (B)变小 (C)不变 (D)变化不确定 三、判断题(共计120题)

1.超声波之所以能够探伤是因为其与可闻声波相比声速较快。( ×) 2.就轮探头整体而言大型钢轨探伤车可以认为是作接触法探伤。( × ) 3盲区和分辨率都属于探伤仪和探头的综合性能。( √ )

4. 闪光焊、气压焊中的缺陷主要为面积型是因为它们都属锻造工艺。( √ ) 5.当输入全为 1 时,输出为 0,此为或非关系。( × ) 6.场效应管是电压放大器件。( √)

7.道岔范围(包括道岔部位和岔后引轨)结构复杂是探伤的难点和重点,除加强用仪器检查外

必须重视手工检查。(√)

8.冬季或夏季由于温度对钢轨的影响,常出现螺栓(无纹处)与孔壁密贴,37°探头探测时常

出现栓、孔同步波。( √)

9. 要进行钢轨探伤仪缺陷检出能力测试时,将抑制旋钮臵“大”的目的是为了降低仪器的动态范围。(×)

10. GCT-8C设臵10个通道6条扫苗线。(X) 11. GCT-8C仪器有三个组合探头。(X) 12. GCT-8C仪器没有循环键。(X)

13.闪光焊与气压焊的不同主要在于加热方式不同。( √ ) 14.不同的铝热焊接工艺其对接轨缝的宽度要求相同。( × ) 15.现场气压焊、铝热焊都属锻造工艺。( × )

16.材料的弹性极限是指对材料施加应力并在释放应力后不导致塑性变形的最大单位应力。

( √ )

17.钢轨的几何形状是根据应力的分布特点设计的。( √ )

15

18.在拉力情况下,纵向缺陷的危害最大。( × )

19.因为车轮在钢轨接头处的冲击力比其他部位大,所以钢轨接头是铁路线路最薄弱的环节。( √ )

20.钢轨的疲劳缺陷一定产生在钢轨头部。( × )

21.钢轨的主要作用是支持并引导机车车辆的车轮,直接承受来自车轮的荷载和冲击,并将其传布于轨枕和扣件。( √ )

22.使用万用表时,为测量准确,必须先进行调零。( √ ) 23.仪器的水平线性直接影响到对缺陷的定位。( √ ) 24.测量电流时,需将万用表串接在电路中上。( √ ) 25.仪器的水平线性直接影响到对缺陷的定位。( √ ) 26.用万用表可以准确测量探伤仪的工作重复频率。( × ) 27.仪器探伤作业文件下载后,显示0KB,说明是有效文件。(X) 28.示波器可测量交流电压和直流电压。( √ )

29.探伤工区所配臵的实物对比试块可以是所管辖线路上钢轨类型相同的各种伤损轨。( √ ) 30.万用表测量 500V 以上的交直流电压必须接高压棒。( ×)

31.当示波器的探头开关臵为“X10”档,则应将测得信号幅度的数值乘以 10°( √ ) 32.探伤仪中某一通道的场效应管损坏,则该通道停止工作。( √ )

33.在测量探伤仪的发射脉冲时,应将示波器的探头开关臵“X10”档。( √) 34.用万用表测量二极管时,测得的正反向电阻差值越大越好。( √ ) 35.用万用表测量电路板上的三极管,必须将 3 只管脚全部拆下。( × ) 36. 灵敏度余量是表示仪器本身所具有的综合性能。( ×)

37.钢轨探伤仪电路中,增辉管性能变差,则仪器无扫描基线。( × ) 38.数字电路中,晶体三极管主要工作在截止区和饱和区。( √ )

39.当探伤仪的水平线性严重变差时,应重点检查扫描板中的自举电路。( √ )

40.钢轨探伤仪中,增设快报慢停电路,主要是为了避免由于报警声短促未引起注意漏检。( √ )

41.钢轨探伤仪开机后无变流声应首先检查报警电路。( × ) 42.钢轨接头夹板属轨道联接零件。( √ )

43.轨枕每千米配臵的根数是根据运量及容许速度决定的。( × ) 44.钢轨侧面磨耗在钢轨里踏面(按标准断面)下 16mm 处测量。( √ ) 45.道钉属轨道加强设备。( √ )

46.钢轨中含碳量偏多,钢质将变脆,其塑性指数会显著降低。( √ )

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47.锰在钢轨中的含量超过 1.2%时称为高锰钢。( × ) 48.钢轨的机械性能与钢的机械性能不同。( × )

49.钢在冶炼过程中吸收的有害气体是造成 20 号伤损的主要原因。( √ )

50. 闪光焊接头粗磨应保证焊接接头的表面粗糙度能够满足探伤扫查的需要。( √ )

51.无损检测就是利用声、光、热、电、磁、射线检测被检物的宏观缺陷,并决定其位臵、大小、

形状和种类的方法。( × ) 52.无损探伤的常规方法有四种。( × ) 53.无损探伤过程中,不能损伤被检对象。( √ )

54.钢冶炼过程中,在金属凝固过程中未逸出的气体所形成的洞容易产生核伤。( √ )。 55.迟到波的产生是由于探头频率太高引起的。( × ) 56.无损检测是无损探伤的一个重要组成部分。( × )

57.探头中压电晶片的功能是将电能转换成机械能而不能使机械能转换成电能。( × ) 58.射线探伤是利用被检物质对射线衰减的不同程度来判别伤损的。( √) 59.射线探伤必须使用具有感光特性的胶片。( ×) 60.射线探伤适用于检测任何缺陷。( × ) 61.磁粉探伤用 RT 表示。( × )

62.探头上应有厂名、编号、生产日期和探头型号铭牌。( √) 63. 使用中的钢轨探伤仪的水平线性误差不超过 2%。( × )

64. 新制造的钢轨探伤仪垂直线性误差在抑制为 0 或最小时不超过 15%。( √ )

65. 超声波探伤仪主要由同步电路、发射电路、扫描电路、接收电路、报警电路组成。( × ) 66. 通用超声波探伤仪的报警电路属于辅助电路。( √ ) 67. 钢轨超声波探伤仪也可探测整铸锰钢叉心。( ×) 68.无损探伤中只有渗透探伤无须用电。( √ )

69. IIW 试块主要用于测试和校验探伤仪的技术性能指标。( √)

70.涡流探伤主要是通过观察涡状流动的电流变化量,来判断缺陷的探伤方法。( √ ) 71. CS-1-5 试块主要用来调整探伤系统的综合性能和确定探伤对象中缺陷当量,故又称校验试块。(×)

72.超声探伤只适用于检测材料的内部缺陷。( × )

73. 某探头晶片材料标识为 P 时,它的材料是锆钛酸铅。( √ ) 74.涡流探伤时必须使用交流电。( √ )

75.利用超声波在异质界面上产生反射、折射和波形转换,可以检出各种取向的缺陷。( √ ) 76.渗透法探伤只有着色渗透法一种。( × )

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77.钢轨探伤仪 37°探头探测不同轨型时,轨底(垂直轨腰部分)横向裂纹回波都显示在同一刻度上。(×)

78. 钢轨探伤用 45°探头发现的缺陷无法知道其埋藏深度。( × )

79.在电路中,电源外部的电流是从正极流向负极,电源内部的电流也是由正极流向负极。( × ) 80.导体电阻的大小主要与材料种类、尺寸两项因素有关。( √ )

81.同一材料导体的电阻与导体的截面积成正比,与导体的长度成反比。( × ) 82.同一类型电容器并联后总容量减小,耐压增大。( × ) 83.晶体二极管的主要作用有整流、检波、放大等。( × )

84.超声波从一种介质进入另一种介质后,其纵波声束与界面法线所形成的夹角称为纵波折射

角。(√)

85.超声波从一种介质进入另一种介质后,其横波声束与界面法线所形成的夹角称为纵波反射

角。(×)

86.钢轨探伤执机人员必须由获得Ⅰ级以上超声探伤技术资格证书的人员担任。( √ ) 87.在同一介质中,纵波入射角等于横波反射角。( × ) 88.超声波探伤能准确判定缺陷的种类和形状。( × )

89.超声波从一种介质进入另一种介质后其声束与界面法线所形成的夹角称为反射角。( × ) 90.超声波探伤不能准确判定缺陷的种类和形状。( √ )

91.利用阴极发射的电子束在荧光屏上显示图像的电子管叫做阴极射线管。( √ ) 92.因表面粗造使超声波束产生的漫射叫做散射。( √ ) 93.相同波型的入射角等于反射角。( √ )

94.声束与缺陷主反射面所成的角叫做缺陷取向。( √ ) 95.持续时间极短的波称为超声波。( × ) 96.电脉冲的持续时间称为脉冲宽度。( √ )

97. 金属经加热后,破碎的晶粒变为整体的晶粒,变形的晶粒变为等轴晶粒的过程称为结晶。 (√ )

98.把电能转变成超声声能的器件叫做发射器。( × ) 99.超声波通过介质时的传递速度就是声能的传递速度。( √ ) 100. 大型钢轨探伤车的显示方式是 A 型显示和 B 型显示。( √ ) 101.超声波是人耳能听到的声波。( × ) 102.超声波属于电磁波。( × )

103.钢轨的总磨耗=垂直磨耗+1/3侧面磨耗。( × ) 104.频率的单位用 Hz 表示。( √ )

18

105.频率与周期互为倒数关系。( √ )

106.在桥上或隧道内的轻伤钢轨,不必及时更换。( × )

107.振动每隔一固定时间 T 就完成重复一次,时间 T 就称为振动周期。( √ )

108.探伤速度一般规定,在普通线路及道岔前后和长大隧道低端,每小时不超过3km。( × ) 109.超声波的传播就是振动质点的传递过程。( × ) 110.国内钢轨生产年月用阿拉伯数字表示。( × )

111.表面波探伤时,粘在工件表面的油污、积垢会阻挡所有声波的传播。( × )

112. 连接超声波探伤仪和探头的电缆,由一层导体把另一根导线包在中心,是为了防止外界信号的干扰。( √ )

113.盲区是超声波探伤系统重要的性能指标之一,因为它关系到检出表面缺陷的能力。( × ) 114.对比试块的主要用途是获得一个一致的用来校正探伤灵敏度和对比缺陷大小的参考基准。 (√)

115.距离一幅度对比试块中可改变的是孔至探测面的距离。( √ ) 116.超声波探伤用的面积、幅度对比试块的人工缺陷形式为横通孔。( × )

117.标准试块的材质、形状、尺寸和人工缺陷形式与对比试块不同,主要表现在不一定有人工缺陷。(×)

118.AVG 曲线图中的 A 表示标准化回波的高度。( × )

119.选择探头 K 值时,应考虑缺陷的取向,应尽可能使声束与缺陷垂直( √ )

120.在探测厚度较大的工件时,选用较小 K 值的探头是为了减少声程过大而引起的衰减,便于发现远场区的缺陷。( √ ) 四、简答题(共计50题)

1.钢轨探伤仪某一通道无回波的外部检查顺序是什么?

答:首先检查面板上回波控制钮,如增益、衰减、抑制等,然后检查探头架、探头,看其位 臵是否正确,耦合接触是否良好,再检查探头连线及对接电缆。 2.出现电压表无指示故障时,外部的检查顺序是什么? 答:保险管、电源线、电池组及电源开关。 3.2.5B20Z 探头各符号所表示的意义是什么? 答:2.5——频率为 2.5MHz; B——钛酸钡陶瓷; 20——圆晶片直径 20mm; Z——直探头。

4.5P6×6K2 探头各符号所表示的意义是什么?

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答:5——频率为 5MHz; P——锆钛酸铅陶瓷; 6×6——矩形晶片 6mm×6mm; K2——K 值斜探头,K=2。

5.用计算法求解缺陷当量,通常适用的声程有什么要求? 答:适用的声程范围应大于 3 倍的近场长度。 6.钢轨伤损分类十位和个位数字分别表示什么?

答:钢轨伤损采用两位数字编号进行分类,十位数表示伤损在钢轨断面上的位臵和伤损状态,个位数表示造成伤损的原因。

7.超声波探伤中杂波的主要来源有哪些方面?

答:①探头杂波;②仪器杂波(电噪声);③试件表面杂波;④材质原因形成的林状杂波。 8.TB/T 2340-2000 标准规定,钢轨探伤仪 0°、37°、70°探头通道灵敏度余量各是多少? 答:分别是:0°探头不小于 36dB,37°和 70°探头不小于 40dB。 9.TB/T 2634-1995 标准对横波探头的回波频率是怎样规定的? 答:对横波探头的回波频率规定为 2MHz 或 2.5MHz。 10.钢轨内部白点缺陷是什么? 答:白点实质上是钢中极微小的裂隙。 11.钢轨内部疏松缺陷产生的原因是什么?

答:疏松产生的原因是:由于金属凝固时收缩,或熔炼时金属吸收的气体未逸出而造成。 12.超声波探伤仪的检修方法有哪些?

答:检修方法:①先易后难法;②换件修理法;③器件判别法。 13.数字电路中最基本的逻辑门有哪些? 答:最基本的逻辑门是与门、或门和非门。

14.TB/T 2340-2000 标准对钢轨探伤仪的垂直线性误差范围是怎样规定的? 答:垂直线性误差不大于 15%。 15.什么是超声波探伤仪的水平线性?

答:超声波探伤仪,对距离不同的反射体所产生的一系列回波的显示距离与反射体之间,能够按比例方式显示的能力

16.按标准化程度对试块是怎样分类的? 答:可分为标准试块和对比试块。 17.在钢轨探伤中探头的工件频率一般是多少? 答:在钢轨探伤中探头的工作频率一般是2Mhz。

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18.JJG130----2003对探伤仪动态范围是怎样规定的?

答:规定动态范围在抑制最大时:2--6dB;抑制最小时:不低于16dB。 19.A型显示脉冲反射式超声波探伤仪,纵、横坐标分别表示什么?

答:纵坐标代表反射波的幅度,即缺陷的大小;横坐标代表声波的传播时间,即缺陷位臵。 20.钢轨探伤中,70?探头提高二次波的增益的目的是什么? 答:目的是扩大探测范围,检出不同趋向的裂纹。

21.钢轨探伤,接头螺孔发生水平裂纹时,荧光屏上0?探头回波怎样显示?

答:接头螺孔发生水平裂纹时,0?探头水平移位将延长,同时荧光屏上还显示正常螺孔波和水平裂纹波。

22.钢轨探伤,接头螺孔发生斜裂纹时,荧光屏上0?探头回波怎样显示?

答:接头螺孔发生斜裂纹时,0?探头报警位移量将比正常螺孔延长,但一般无裂纹回波 23.钢轨探伤,37?探头对应通道,在报警门后沿附近有反射回波,应判断是什么伤?怎样做? 答:应考虑是轨底中心横向裂纹;用反光镜等手工检查方法确认。

24.钢轨探伤,使用0?探头,为能更好的发现钢轨轨头至轨底的纵向裂纹,应怎样调节仪器的增益?

答:应尽可能的将仪器的增益关小。 25.气压焊焊缝常见的缺陷有哪些? 答:常见的缺陷有:光斑、过烧、未焊透。 26.目前我国钢轨焊接接头有哪几种焊接方式?

答:目前国内长轨焊接方式主要有接触焊、气压焊、铝热焊三种。 27.晶体三极管各极的名称是什么、用什么字母表示?

答:晶体管三极管有三个极分别是:(1)发射极用E(e)表示; (2)基极用B(b)表示; (3)集电极用C(c)表示

28.场效应管D、S、G极分别代表什么? 答:场效应管:D-漏极; S-源极; G-栅极。 29.70°探头探伤注意事项是什么?

答:70°探头探伤的注意事项有:(1)、应防止接头一米区域核伤的漏检;(2)、应根据核伤存在规律综合判伤;(3)、应坚持70°探头发射方向的定期调换;(4)、应经常检查探头的位臵和侧角;(5)应重视薄弱处所的检查和校对。 30.数字电路中最基本的逻辑门有哪些? 答:最基本的逻辑门是与门、或门和非门。

31.用万用表测量电路中的电阻阻值时,应注意什么?

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答:测量电路中的电阻阻值时,首先应将电流切断,再将被测电阻任一端断开才能测量。切勿在带电情况下测量电阻。

32.出现电压表无指示故障时,外部的检查顺序是什么? 答:保险管、 电源线、电池组及电源开关。

33.A型显示超声波探伤仪最基本的单元电路应有哪几部分组成?

答:(1)同步电路;(2)发射电路;(3)接收电路;(4)显示电路;(5)电源电路。 35.钢轨手工检查的一般方法是什么?

答:手工检查钢轨一般按"一看 、二敲 、三照 、四卸"的过程进行。

36.无损探伤采用的五大常规方法是什么?用什么表示?答:(1)射线探伤,用RT表示;(2)磁粉探伤,用MT表示;(3)渗透探伤,用PT表示。(4)涡流探伤 ,用ET表示。(5)超声探伤,用UT表示。

37.无损检测的特点有哪些?

答:(1)不破坏被检对象;(2)可实现100%的检验;(3)发现缺陷并作出评价,从而评定被检对象的质量;(4)可对缺陷形成原因及发展规律作出判断,以促进有关部门改进生产工艺和产品质量;(5)对关键部件和关键部位在运行中作定期检查,甚至长期监控,以保证运行安全,防止事故发生。 38.什么是纵波探伤法?有何特点?

答:超声波以不变的波型和方向,由探测面垂直入射,遇到缺陷或底面后按原路反射回来而被探头接收的探伤方法叫做纵波探伤法。

特点是:衰减小、穿透距离大、易对缺陷进行定位。 39.超声波探伤的方法是什么?

答:超声波探伤是利用超声波入射被检工件,当声束遇有缺陷时产生反射回波或者穿透波被衰减来判断工件内部缺陷的存在,缺陷的位臵和大小。主要检测工件内部缺陷,同时也可发现工件表面裂纹,是五大常规无损探伤中应用最广泛的一种检测方法。 40.什么叫超声场?超声场的特征量有哪些?

答:充满超声波的空间称为超声场,超声场的特征量有声压、声强和声阻抗。 41.探伤作业应遵循的要领有哪些?

答:摊上作业应遵循街头(焊缝)站、小腰慢、大腰匀速探“的要求,同时应做到仪器与手工检查现结合。

42.钢轨探伤中常见的伤损有哪些?

答:钢轨中常见的伤损包括钢轨核伤;钢轨接头部位伤损;钢轨水平和纵向裂纹;钢轨轨底裂纹;以及钢轨焊接接头伤损等。 43.国产钢轨出厂时应有哪些标记?

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答:(1)制造厂标;(2)钢轨类型;(3)钢种符号;(4)制造年月;5)熔炼号;(6)品级号。

44.超声波的波型有哪几种?

答:有纵波、横波、表面波和板波等。

45.什么是钢轨折断,及钢轨发生折断的标准是什么?

答:钢轨折断是指钢轨发生下列情况之一者(1)钢轨全断面至少断成两部分;(2)裂纹已经贯通整个轨头截面;(3) 裂纹已经贯通整个轨底截面;(4)轨头上有长大于50mm深大于10mm掉块。 46.在探伤扫查中,探头的扫查幅度怎样确定?

答:探头扫查线的相邻距离应小于探头的有效直径,一般为探头有效直径的 70%或应有探头宽度 10%的重叠。

47.钢轨内部的主要缺陷疏松产生的原因是什么?

答:疏松产生的原因是:由于金属凝固时收缩,或熔炼时金属吸收的气体逸出而造成 48.钢轨核伤是由哪些原因发展形成的?

答:钢轨核伤的形成是由气泡、夹渣、外部冲击伤痕等原因发展形成的。 49.钢轨内部的主要缺陷白点是什么? 答:白点实质上是钢中极微小的裂隙。 50.钢轨伤损分类十位和个位数分别表示什么?

答:钢轨伤损采用两位数字编号进行分类,十位数表示伤损在钢轨断面上的位臵和伤损状态,个位数表示造成伤损的原因。 五 综合题(共计50题)

1. 已知测距按深度校正,且每格代表深度 25mm,一缺陷回波出现在刻度 5 格上,探头 K=2, 工件厚 80mm,求缺陷的位臵。

解:已知刻度比 1:25;T=80mm;H=25×5=125mm 深度 h=2T-H=2×80-25×5=35mm 水平距离 L=125×2=250mm

答:缺陷的深度 35mm,水平距离为 250mm。

2.绘出 37°探头探测 60kg/m 钢轨轨底中心横向裂纹图形和波形图。 答:如图所示。

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3.一台仪器的工作频率是2.5MHz,在探测钢工件时,纵波和横波的波长各是多少?(钢Cl=5900m/s;钢Cs=3200m/s)

答:解:根据公式λ=c/f则λ1=5900×103/2.5×106=2.36mm

λ2=3200×103/2.5×106=1.28mm答:纵波波长为2.36mm,横波波长为1.28mm。 4.试述钢轨核伤产生的主要部位及原因。

答:钢轨核伤多发生在钢轨头部,距作用边下 5~15mm 范围内。产生的主要原因是在钢轨生产中轨头内部已存在有白点,气泡或非金属夹杂等,使用中在机车车辆的动荷载重复作用下,将某些细微的疲劳源逐渐扩大而形成疲劳斑痕。当疲劳斑痕没有和外界空气接触时,通称“白核”,当这种疲劳斑痕发展至轨头表面而被氧化时,称为“黑核”。其次,由于钢轨头部接触疲劳、轨面擦伤等也能形成黑核。

5.试述钢轨螺孔裂纹产生的主要原因及检测注意事项。 答:螺孔裂纹产生的原因一般有以下几点:

⑴线路养护不良而造成低接头,暗坑,吊板等将会使冲击力更大,致使螺孔周边局部应力过高而产生裂纹,尤其是列车经常制动地段,绝缘接头、异型接头以及长大隧道等地段都易产生裂纹。

⑵钢轨本身设计不合理,使接头夹板不能全部承担钢轨所传递的力造成接头处强度减低,易产生螺孔裂纹。

⑶螺孔孔距不合理,易形成某个孔眼应力集中。

⑷螺孔未倒棱或加工时周边有毛刺、缺口等,也易产生螺孔裂纹。

在检测螺孔时,应注意这些地段和部位的检查,发现异常回波,应仔细确认必要时应打开夹板检查。

6.怎样检测纵向裂纹?

答:纵向裂纹一般较长,轨头、轨腰、轨底均有发生。主要显示特征是 0°探测失底波报警,特殊情况下也有较短的纵向裂纹,如臌包等。0°探头探测时轨底波时有时无,37°探头探测臌包的顶面也会显示回波,纵向裂纹在运行中也会发展,如轨面线纹引起的轨头纵向裂纹、

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轨腰纵向发展的水平裂纹。

7.试述超声波探伤的原理及主要检测功能。

答:超声波探伤是利用超声波入射被检工件,当声束遇有缺陷时产生反射回波,或者穿透波被衰减来判断工件内部缺陷的存在,缺陷的位臵和大小。主要检测工件内部缺陷,同时也可发现工件表面的裂纹,是五大常规无损探伤中应用最广泛的一种检测方法。 8.试述钢轨鱼鳞伤的特点。

答:鱼鳞伤是起源于轨头表面一种近似鱼鳞状金属碎裂的疲劳伤损。裂纹始于轨头内侧圆弧附近,顺列车运行方向向前延展,裂纹附近常有黑影。鱼鳞裂纹和黑影沿轨头横向发展的宽度一般 6~20mm,最深点在鱼鳞裂纹的前内角,最深可达 20mm。更为严重的是鱼鳞伤还常以裂纹尖端为源发展成多核面的横向疲劳核伤。 9.试述检测钢轨鱼鳞伤注意事项。

答:检测注意事项有以下几点: ⑴鱼鳞伤地段不能随意降低灵敏度。 ⑵两个 70°探头同时相对向内。 ⑶单 70°探头调向检查。 ⑷根据伤损特征调整探头偏角。 10.在探伤扫查方式中,什么是斜平行扫查?

答:探头放臵在要探查部位之侧,探头方向与该部位轴线稍有一定角度,但移动方向与轴线平行,这种方式称为斜平行扫查。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/739g.html

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