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金属材料表面改性涂层的新进展(专业课)试题及答案

2019-01-17 6页 doc 150KB 35阅读

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金属材料表面改性涂层的新进展(专业课)试题及答案 金属材料表面改性涂层的新进展(专业课)共 3 大题,总分 100 分,60 分及格(请于 30 分钟内完成)   窗体顶端 一、单选题(共 7 小题,每题 5 分) 1、工艺参数对合金元素吸收率的影响重要程度由大到小排列正确的是( )。 A、工件电压>气压>源极电压>极间距 B、工件电压>极间距>源极电压>气压 C、气压>源极电压>极间距>工件电压 D、气压>极间距>工件电压>源极电压       2、激光熔覆陶瓷涂层不包括( )。 A、激光热源 B、陶瓷高硬度、高耐磨 ...
金属材料表面改性涂层的新进展(专业课)试题及答案
金属表面改性涂层的新进展(专业课)共 3 大题,总分 100 分,60 分及格(请于 30 分钟内完成)   窗体顶端 一、单选题(共 7 小题,每题 5 分) 1、工艺参数对合金元素吸收率的影响重要程度由大到小排列正确的是( )。 A、工件电压>气压>源极电压>极间距 B、工件电压>极间距>源极电压>气压 C、气压>源极电压>极间距>工件电压 D、气压>极间距>工件电压>源极电压       2、激光熔覆陶瓷涂层不包括( )。 A、激光热源 B、陶瓷高硬度、高耐磨 C、金属韧性 D、金属耐磨性       3、在1995年,( )生产的Hastelloy C-2000镍基耐蚀合金为苑极,进行Ni-Cr-Mo-Cu多元共渗工艺研究。 A、美国 B、日本 C、中国 D、英国       4、下列对良好熔覆层的客观要求描述不正确的是( )。 A、熔覆层材料和基体材料的熔点相近,以保证二者间稀释最小 B、熔覆层材料和基体材料的熔点相近,以保证二者间稀释最大 C、熔覆层与基体间要避免形成脆性相,以保证界面结合强度高 D、两种材料都要有一定塑性,以补偿热应力,保证界面不形成裂纹       5、下列哪项不是熔覆技术的应用( )。 A、耐磨涂层 B、抗老化涂层 C、抗氧化涂层 D、耐蚀涂层       6、下列是结合力的定量测试方法的是 A、喷砂法 B、弯折法 C、锉刀法 D、张力法       7、工艺参数对合金元素的影响重要程度由小到大排列正确的是( )。 A、工件电压>气压>源极电压>极间距 B、工件电压>气压>极间距>源极电压 C、气压>源极电压>极间距>工件电压 D、气压>极间距>工件电压>源极电压             二、多选题(共 6 小题,每题 5 分) 1、激光熔覆尚待研究和解决的问题是( )。 A、大功率激光器及适于自动化工业生产的光路转换系统 B、快速凝固理论的建立与复合涂层界面精细结构的深入研究 C、工艺过程的稳定性与反馈控制 D、涂层质量的监测与缺陷控制       2、下列哪项是熔覆技术的应用( )。 A、耐磨涂层 B、耐蚀涂层 C、抗氧化涂层 D、抗老化涂层       3、下列对冲刷腐蚀描述正确的是( )。 A、简称冲蚀,是材料在应力和化学介质协同作用下材料的过早失效现象 B、在石油、化工。水电等过程中广泛存在 C、暴露在运动流体中的多有类型的设备如料浆泵的过流部件、弯头、三通和换热器管,都会遭受到冲蚀的破坏 D、在含固相颗粒的双相流中,破坏更为严重,它大大缩短设备的寿命       4、激光熔覆陶瓷涂层包括( )。 A、激光热源 B、陶瓷高硬度、高耐磨 C、金属韧性 D、金属耐磨性       5、下列为结合力的测试方法的是( )。 A、喷砂法 B、弯折法 C、锉刀法 D、划格法       6、下列对良好熔覆层的客观要求描述正确的是( )。 A、熔覆层材料和基体材料的熔点相近,以保证二者间稀释最小 B、熔覆层材料和基体材料的熔点相近,以保证二者间稀释最大 C、熔覆层与基体间要避免形成脆性相,以保证界面结合强度高 D、两种材料都要有一定塑性,以补偿热应力,保证界面不形成裂纹             三、判断题(共 7 小题,每题 5 分) 1、陶瓷与金属之间润湿性差会导致剥落、分布不均、应力开裂。 对 错       2、激光熔覆层宏观及微观质量的好坏很大程度上取决于所采用的工艺参数(激光束功率、激光束光斑直径以及扫描速度)的合理匹配。 对 错       3、良好熔覆层的客观要求是两种材料都要有一定塑性,以补偿热应力,保证界面不形成裂纹。 对 错       4、利用激光制作陶瓷基复合涂层技术是非常有前景的表面强化技术。 对 错       5、快速凝固理论的建立与复合涂层界面精细结构的深入研究不是激光熔覆尚待研究和解决的问题。 对 错       6、激光熔覆制备自润耐磨减摩颗粒增强金属基复合材料MoS2/TiC/Ni的研究是金属材料表面改性涂层的新进展。 对 错       7、快速凝固理论的建立与复合涂层界面精细结构的深入研究是激光熔覆尚待研究和解决的问题。 对 错         窗体底端
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