198. 围尺法在进行完第一次围尺测量后,在距围尺起点500mm以上建立新起点,进行第二次围尺测量,设第一次测量结果为C1第二次为C2,
则该水平位置的圆周长为((C1+C2)/2)
199. 金属油罐的圈板厚度从罐底向上(依次减小)
200. 用超声波测厚仪,沿扶梯依次测得各圈板厚度,在同一点上应测两次,该点厚度取(两次测量的平均值)
201. 如果两次测量检尺口总高相差大于2mm,则(应重新测量,知道连续两次的结果不大于2mm)
202. 在采用液体标定法测量罐底时,向罐内注入水或注低粘度不易挥发的液体,最终加到(罐底最高处)
203. 金属油罐罐底由中心向罐壁底缘
204. 罐底基准点位于罐底(中心和罐壁底缘之间)
205. 采用几何测量法测量罐底,罐底的最高点位于标尺读数的地方
206. 用液体测量法测量罐底时,需要测量各次加液体后液面的高度,液面高度指液面到(基准点)垂直距离
207. 对于钢板搭焊成的储罐,从下往上,每焊一圈钢板就使罐的直径减少(两块)钢板厚度
208. 当罐内温度为30℃时,测得某一油面的高度,查油罐容积表所得的容积比实际油占的容积
209. 当油温高于标准温度20℃时,用量油尺测量油罐内液面高度将(小于)实际液面高度
210. 当油温低于标准温度20℃时,用量油尺测得的有保温层储罐液面的高度将无保温层储罐液面高度
211. 光学参比法所使用的光学垂准仪,其光学投点的标准偏差不大于(1:200000)
212. 光学参比法所使用的移动式磁性标尺仪,其配带的水平直尺,长度不小于(300mm)最小分度为1mm,零点靠近罐壁
213. 移动式磁性标尺仪配带的水平直尺,应保持水平,其长度应沿罐方向
214. 参比圆周的位置应位于光学垂准仪的最短视距之外,一般选在第一圈板距上水平焊缝圈板高度的(1/5~1/4)位置
215. 某罐由五块圈板围成,如果沿罐四周设有8个水平测站,则该罐的垂直测量点有
216. 在每个垂直测量点处,用光学参比法读取两次参比偏距,如两次读数之差不超过1mm,则以(第一次测量值)为准
217. 在顶部圈板的最后一个垂直测量点测完之后,将移动式磁性标尺仪降至第一垂直测量点,再次读取参比偏距,如两次读数之差大于1mm
则(重新测量)
218. 某罐由五块圈板组成,在任一垂直测量站上,偏距测量至少(10次)
219. 单层浮顶底部最低点位于
220. 浮顶起浮前最低点通常用(浮顶底部最低点与罐底基准点之间的垂直距离)
221. 浮顶质量的测量和计算有多种方法,其中(液体标定法)能更准确的确定浮顶质量
222. 液体标定法测量浮顶质量时,由经检定的流量计测得RMAY内液位由h1到将浮顶刚好完全浮起的液位h2注入罐内体积为VL,查油罐容
积表h1对应V1,h2对应V2,则(V2-V1)-VL等于(浮顶排开液体的体积)
223. 下面四项选择中不符合油罐大修的条件
224. 罐体.灌顶或罐底腐蚀严重超过允许范围,需要动火检修,动火前要测定动火油罐内外各部位的可燃气体浓度,起值必须低于爆炸下限
的(10﹪)才允许动火
225. 对金属油罐保温材料的要求是应有低的导热系数,一般不大于(0.140W/(m*℃))
226. 金属油罐保温层外面最常用(镀锌铁皮)作保护层
227. 金属油罐底板厚度为4mm时,其最大腐蚀度允许为
228. 通常金属拱顶罐的(罐底板)部位腐蚀最严重
229. 立式金属罐计量系统总不确定度为±0.35﹪,其中(油罐容积检定不确定度)对总不确定度的影响最大
230. 立式金属罐计量系统总不确定度由ó罐óRó温ó水和ó密构成,则总不确定度为(±根号下ó平方+ó平方+ó平方+ó平方+ó平方)
231. 以下四个对静态计量有影响的因素中,(罐内壁结蜡)因素会造成罐的有效容积减少
232. 如果油罐底板发生永久性变形,则罐内实际容积应为如果V表表示查容积表的值, V凸表示罐底凸体容积,V凹表示凹
陷处的容积
二.判断题
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9. ( × )温度的表示方法有摄氏度和热力学温度两种。 ( ∨ )凝结热就是1㎏的蒸汽凝结为同温度的液体所放出的热量。 ( ∨ )导热率数值越大,该物质导热性能越好。 ( × )由高温面向低温面传热的热流量与两表面的温差成反比。 ( ∨ )对流换热是热对流和导热综合起作用的过程。 ( × )物体表面对投射的辐射能,允许透过部分占总投射的比例称为吸收率。 ( ∨ )所有的物质都不断发生辐射能。 ( ∨ )加热炉的炉管导热性能越好,炉膛结构越合理,传热量也越多。 ( × )热负荷相同的炉子,炉管平均表面热流密度越高,所需的炉管越多