ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 492
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1 КОНТРОЛЬ КАПИЛЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ (ПТ)
1.1.1 Пенетрант ТестированиеУровень 1 (PT-1) Общий экзамен
Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 1 (PT-1) Специальная проверка
Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 1 (PT-1) Ответы на вопросы
Испытание на пенетрантную жидкость, уровень 2 (PT-2)
1.2.1 Пенетрант ТестированиеУровень 2 (PT-2) Общий экзамен
Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 2 (PT-2) Специальная проверка
Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 2 (PT-2) Ответы на вопросы
2 КОНТРОЛЬ МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ (МТ)
2.1.1 Магнитный Тестирование частицУровень 1 (MT-1) Общий экзамен
Специальная проверка уровня 1 для испытаний на магнитные частицы (MT-1)
Магнитопорошковое тестирование уровня 1 (MT-1) Ответы на вопросы
Магнитопорошковый контроль, уровень 2 (MT-2)
2.2.1 Магнитный Тестирование частицУровень 2 (MT-2) Общий экзамен
Испытание на магнитные частицы, уровень 2 (MT-2), специальное обследование
Магнитопорошковое тестирование уровня 2 (MT-2) Ответы на вопросы
3 РЕНТГЕНОВСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (RT)
3.1.1 Рентгенографический Уровень тестирования 1 (RT-1) Общий экзамен
Рентгенографический контроль, уровень 1 (RT-1), специальное обследование
Радиографический контроль Уровень 1 (RT-1) Ответы на вопросы
Радиографический контроль Уровень 2 (RT-2)
3.2.1 Рентгенографический Уровень тестирования 2 (РТ-2) Общий экзамен
Рентгенографический контроль уровня 2 (РТ-2), специальное обследование
Радиографический контроль Уровень 2 (RT-2) Ответы на вопросы
4 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ (УЗ)
Ультразвуковой контроль уровня 1 (UT-1) Специальное обследование
Ультразвуковой контроль 1-го уровня (УТ-1) Ответы на вопросы
Ультразвуковой контроль 2 уровня (УТ-2)
Ультразвуковой контроль уровня 2 (UT-2) Специальное обследование
-
Общее эмпирическое правило для использования тока, необходимого при круговом намагничивании:
-
1000 ампер/25 мм в диаметре
-
1000 ампер витков/25мм диаметра
-
1000 ампер/25 мм расстояния между стержнями
-
Ни один из вышеперечисленных
-
Формула NI = 45000/(L/D) используется для расчета правильного тока намагничивания для:
-
Намагничивание продукта
-
Выстрел в голову
-
Центральный проводник
-
Намагничивание катушки
-
Формула NI = 45000/(L/D) дает надлежащий ток намагничивания катушки, независимо от размера катушки, если:
-
Размер образца не превышает 1/10 площади поперечного сечения катушки.
-
используется только переменный ток
-
Испытываемый образец по существу заполняет катушку
-
Образец плотно прижимают к катушке.
-
Для методов прямого контактного намагничивания в каком направлении направлено магнитное поле относительно направления тока?
-
Параллельно
-
При 45 градусах
-
На 90 градусов
-
На 180 градусов
-
Для методов прямого контактного намагничивания ток должен течь в каком направлении относительно ожидаемых несплошностей?-
Параллельно -
При 45 градусах -
На 90 градусов
-
-
На 180 градусов
-
Какова напряженность магнитного поля на поверхности стержня диаметром 100 мм по сравнению с напряженностью на поверхности стержня диаметром 50 мм, через каждый из которых проходит ток силой 1000 ампер?
-
Дважды
-
Одна половина
-
Одна четверть
-
Четыре раза
-
какаякакова напряженность магнитного поля на поверхности стержня диаметром 25 мм по сравнению с напряженностью магнитного поля на поверхности стержня диаметром 50 мм, через каждый из которых проходит ток силой 1000 ампер?
-
Дважды
-
Одна половина
-
Одна четверть
-
Четыре раза
-
Магнитное поле вне проводника уменьшается:
-
Экспоненциально
-
Линейным образом
-
Обратно с расстоянием
-
Обратно пропорционально квадрату расстояния
-
Как связана напряженность магнитного поля на поверхности магнитного проводника с магнитной проницаемостью µ и напряженность магнитного поля F на поверхности немагнитного проводника, по которому течет тот же ток?
-
Ф × мк
-
Такой же
-
Ф/мк
-
Не относится
-
По сравнениюк напряженности магнитного поля на внешней поверхности напряженность магнитного поля в центре полого немагнитного проводника, по которому течет постоянный ток, равна:-
Я БЫ -
Одинаковый -
Нуль -
Нужно больше информации для определения
-
-
Как связана напряженность магнитного поля F непосредственно снаружи магнитного проводника с магнитной проницаемостью µ и непосредственно снаружи немагнитного проводника того же размера, по которому течет тот же ток?-
Ф × мк -
Такой же
-
(в) (Ф)/мк
(г) Не связано
-
Что из нижеперечисленного описывает форму частиц, используемых для испытаний с использованием сухих магнитных частиц?
-
Сферический
-
Угловой
-
Удлиненный
-
Смесь продолговатых и шаровидных
-
Какая из следующих частиц будет наиболее чувствительной?
-
Мокрый
-
Сухой
-
Зависит от проницаемости образца
-
Ни один из вышеперечисленных
-
Которыйиз следующих цветов легко доступны для испытания порошка магнитных частиц?
-
Красный
-
Серый
-
Черный
-
Все вышеперечисленное
-
Метод магнитопорошкового контроля, при котором испытуемый образец намагничивается, а магнитные частицы наносятся после устранения намагничивающей силы, называется:
-
Магнитный метод
-
Непрерывный метод
-
Остаточный метод
-
Прерывистый метод
-
Какие из следующих характеристик будут наиболее важными для образца, который должен быть испытан с использованием остаточного метода?
-
Высокая доходность
-
Высокая проходимость
-
Низкое сопротивление
-
Низкая проницаемость
-
Влажный метод превосходит сухие частицы для обнаружения:
-
Подповерхностные разрывы
-
Мелкие поверхностные трещины
-
Открытые поверхностные трещины
-
Ни один из вышеперечисленных
-
Выбор цвета магнитных частиц основан на:
-
Оптимальныйпроизводительность магнитных частиц/проявителя
-
Доступный цвет инспекционного света
-
Достижение максимального контраста с фоном тестового образца
-
Оптимальныйцветовая реакция человеческого глаза
-
Остаточный метод применим к:
-
Только поверхностные разрывы
-
Только подземные разрывы
-
Либо поверхностные, либо подповерхностные разрывы
-
Все, кроме плотных поверхностных трещин
-
С помощью какого из следующих методов можно получить наибольшую чувствительность к мелким поверхностным трещинам?
-
Остаточное поле, мокрый метод
-
Остаточное поле, сухой метод
-
Непрерывное поле, мокрый метод
-
Сплошное поле, сухой метод
-
Остаточное поле всегда меньше непрерывного поля, потому что?
-
Магнитное поле, как показано кривой гистерезиса, равно нулю, когда нет намагничивающей силы.
-
Магнитное поле, как показано кривой гистерезиса, меньше, когда нет намагничивающей силы.
-
Магнитное поле, как показано кривой гистерезиса, больше, когда нет намагничивающей силы.
-
Ни один из вышеперечисленных
-
Там, где это возможно, круговая намагниченность предпочтительнее продольной, потому что:
-
Требуется меньший ток
-
Получаются более сильные поля
-
Производится меньше сбивающих с толку вторичных полюсов
-
Ничто из вышеперечисленного не соответствует действительности
-
Что из перечисленного является недостатком сухого метода?
-
Простота применения с портативным оборудованием
-
Превосходная чувствительность к мелким поверхностным трещинам
-
Хорошая подвижность частиц с AC и HWDC
-
Хорошая чувствительность к подземным неоднородностям
-
Которыйиз следующего является преимуществом сухого метода
-
Хорошая чувствительность к подземным неоднородностям
-
Быстрее, чем мокрый метод, для небольшого количества тестовых образцов
-
Легко применяется в автоматизированной системе
-
Легкое покрытие поверхностей образцов неправильной формы
-
Потеря мелких частиц из-за повторного использования сухих частиц, вероятно, приведет к:
-
Потеря чувствительности к более крупным разрывам
-
Потеря чувствительности к более тонким неоднородностям
-
Непредсказуемыйполученные результаты
-
Более низкая скорость проверки
-
Что из перечисленного является недостатком мокрого метода?
-
Это наиболее чувствительный метод обнаружения очень мелких поверхностных трещин.
-
Быстрое тестирование большого количества небольших тестовых образцов
-
Легко адаптируется к механизированному оборудованию
-
Превосходнообнаружение полностью подповерхностных несплошностей
-
Что из перечисленного является преимуществом мокрого метода?
-
Превосходнообнаружение полностью подповерхностных несплошностей
-
Простота восстановления и повторного использования ванны