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钻井工中级(A卷答案)

钻井工中级(A卷答案)
钻井工中级(A卷答案)

钻井工中级理论知识试题

一.选择题(每题有4个选项,其中只有l个是正确的,请将正确的选项号填入括号内)

1.AA001 通常把沉积盆地又分为(C )。

(A) 陆相沉积盆地和湖泊沉积盆地(B) 湖泊沉积盆地和海相沉积盆地

(C) 陆相沉积盆地和海相沉积盆地(D) 淡水沉积盆地和盐水沉积盆地

2.AA001 陆相沉积盆地中的沉积岩成为(C)。

(A) 化学岩(B) 碎屑岩(C) 陆相沉积岩(D) 海相沉积岩

3.AA001 在海、洋等海相环境下形成的盆地叫(C)。从

(A)湖泊相沉积盆地(B) 沼泽相沉积盆地

(C) 海相沉积盆地(D) 滨海相沉积盆地

4.AA002 在沉积岩中,油气生成必须具备的条件是(C)。

(A) 含有丰富的有机质(B) 还原型的沉积环境

(C) 选项A和B (D) 氧化型的沉积环境

5.AA002 可生成石油、天然气的泥岩多为(C)。

(A) 白色(B) 红色和绿色

(C) 灰黑色或灰褐色(D) 蓝色和紫色

6.AA002 以下岩石中不可能生成石油天然气的是(C)。

(A) 暗色泥岩(B) 页岩(C) 花岗岩(D) 石灰岩

7.AA003 地层中石油和天然气初次运移的主要动力是(C)。

(A) 浮力(B) 水动力(C) 地层压力(D) 重力

8.AA003 地层中石油和天然气二次运移的主要动力通常不包括( C )。

(A) 浮力(B) 水动力(C) 构造力(D) 地层压力

9.AA003 油气的二次运移与一次运移相比所具有的特点是(D)。

(A) 规模大(B) 阻力小(C) 速度快(D) 上述三项

10.AA004 油气田的形成要素包括(D)。

(A) 生油层(B) 储集层和改成(C) 圈闭(D) 上述三项

11.AA004 不能作为盖层的岩石是(C)。

(A) 泥岩和石膏(B) 页岩和盐岩(C) 砂岩和砾岩(D) 致密灰岩

12.AA004 根据圈闭的形成条件,圈闭的类型可分为(D)和岩性圈闭。

(A) 构造圈闭(B) 地层圈闭(C) 断层圈闭(D) 上述三项

13.AA005 把松散的碎屑物质胶结起来的化学成因物叫(A)。

(A) 胶结物(B) 胶结质(C) 介质(D) 矿物

14.AA005 石油钻井中常遇到的岩石是(A )。

(A) 沉积岩(B) 砂岩(C) 碳酸盐(D) 碎屑岩

15.AA005 岩石碎屑颗粒紧密接触,胶结物充填其中的胶结是(B)。

(A) 基质胶结(B) 空隙胶结(C) 接触胶结(D) 化学胶结

16.AA006 岩石在外力作用下,从变形到破碎过程中所表现出来的(B)性质叫岩石的机械性质。

(A) 化学(B) 物理力学(C) 弹性(D) 塑性

17.AA006 砂岩的强度是指岩石抵抗(A)的能力。

(A) 外力破坏(B) 压缩变形(C) 拉伸扭曲(D) 弯曲折断

18.AA006 砂岩中胶结物的强度一般认为(C)。

(A) 泥质>铁质>钙质(B) 硅质>泥质>钙质

(C) 硅质>铁质>钙质(D) 钙质>铁质>硅质

19.AA007 在(D)中钻进易发生跳钻、蹩钻和井壁坍塌。

(A) 黏土层(B)砂岩层(C) 盐岩层(D) 砾岩层

20.AA007 黏土岩极易吸收钻井液中的自由水膨胀而导致(A)。

(A) 井径缩小(B) 泥包钻头(C) 井斜(D) 井漏

21.AA007在砾岩层钻井容易出现的现象(C)。

(A) 井斜(B) 泥包钻头

(C) 跳钻.蹩钻和井壁坍塌(D) 钻速过快

22.AA008 “钻时”通常用(C)来表示。

(A) m/min (B) s/m (C) min/m (D) h/m

23.AA008 根据(D)的大小可以判断地下岩层的变化和缝洞发育的情况。

(A) 钻压(B) 转速(C) 返速(D) 钻时

24.AA008 通常把岩屑从井底返至地面所需要的时间叫做岩屑的(D)时间。

(A) 上返(B) 返出(C) 到达(D) 迟到

25.AA008 石油中的油质.沥青质等在紫外光的照射下,能发出一种特殊光亮,叫(C)。

(A) 放光(B) 闪光(C) 荧光(D) 发光

26.AA008 荧光录井是录井从左中发现油气层的( D )而有效的重要方法。

(A) 间接(B) 相关(C) 比较复杂(D) 直接

27.AA008 在钻井过程中用气测仪通过直接测定钻井液中(B)的含量,从而判断油气层的过程叫做气测录井。

(A) 岩屑(B) 气体(C) 固相(D) 黏土

28.AA008 气测录井除了钻井中直接判断油气层外,还可以预告( A )。

(A) 井喷(B) 井塌(C) 卡钻(D) 缩径

29.AA008 气测值的突然(C),就说明钻井液气侵严重。

(A) 降低(B) 为零(C) 增高(D) 上下浮动

30.AA009 电法测井是通过研究井下岩层及所含流体的(B)性质,进而研究岩层的岩性.储油物性和含油性的方法。

(A) 热学(B) 电学(C) 升学(D) 光学

31.AA009 声波在不同介质中传播的(A)差别很大。

(A) 速度(B) 方向(C) 路线(D) 能量

32.AA009 在我国绝大部分地区,地表(C)以下,地层温度随着深度的增加而增加。

(A) 10m (B) 20m (C) 30m (D) 50m

33.AB001 钻井液密度升高,钻速将(B)。

(A) 升高(B) 下降(C) 不变(D) 加快

34.AB001 钻井液中粒度为(D)以下的小固体颗粒对机械钻速的影响更为严重。

(A) 10μm (B) 5μm (C) 3μm (D) 1μm

35. AB001 钻井液密度过高的危害不包括(C)。

(A) 降低机械钻速(B) 易憋漏地层

(C) 降低黏度和切力(D) 易发生滤饼黏附卡钻

36.AB002 钻井液密度的作用是对井底和井壁产生(A)。

(A) 压力(B) 摩擦力(C) 润滑作用(D) 润湿作用

37.AB002影响钻井液密度的因素有水.(D)以及地层中的可溶性盐类等。

(A) 黏土(B) 处理剂(C) 岩屑(D) 上述三项

38.AB002 降低钻井液密度的方法有机械法.(D)等。

(A) 稀释法(B) 使用发泡剂或充气

(C) 使用化学絮凝剂(D) 上述三项

39.AB003 为提高钻井液密度,通常在钻井液中添加(C)。

(A) 膨润土(B) 原油(C) 重晶石粉(D)水

40.AB003 在正常情况下,钻井液密度的附加系数按压力值计算,气层为(C)。

(A) 1.0~1.5MPa (B) 1.5~2.0MPa (C) 3.0~5.0MPa (D) 1.5~3.5MPa

41.AB003 在正常情况下,其密度的附加系数按压力值计算,油层为(D)。

(A) 1.0~1.5MPa (B) 1.5~2.0MPa (C) 3.0~5.0MPa (D) 1.5~3.5MPa

42.AB004 反映钻井液在流动时,液体分子和液体分子之间,液体分子和固体颗粒之间,以及固体颗粒和固体颗粒之间的内摩擦力总和的是钻井液的(A)。

(A) 黏度(B) 切力(C) 流动性(D)六边形

43.AB004 钻井液的初切力是钻井液静止(A)后所测得的切力。

(A) 10s (B) 3min (C) 5min (D) 10min

44.AB004 钻井液的终切力是钻井液静止(D)后所测得的切力。

(A) 10s (B) 3min (C) 5min (D) 10min

45.AB005 钻井液的切力越大,其悬浮岩屑能力(A)。

(A) 越强(B) 越弱(C) 无变化(D) 不能确定

46.AB005 下列导致钻井液的黏度和切力升高的因素是(D)。

(A) 增加黏土含量(B) 加入水溶性高分子化合物

(C) 提高固相颗粒分散度(D) 上述三项

47.AB005 当钻井液受油气侵、黏土侵、盐侵、钙侵等污染后,钻井液的黏度和切力(a )。

(A) 升高(B) 降低(C) 不变(D) 基本稳定

48.AB006 通常在保证携带岩屑的前提下,黏度应尽量(B)。

(A) 高(B) 低(C) 保持不变(D) 提高

49.AB006 低固相钻井液若使用宾汉模式,其动塑比值一般保持在( C )左右。

(A) 2.4 (B) 3.6 (C) 4.8 (D) 6.0

50.AB006 降低黏度和切力的最通常的方法是(C)。

(A) 加清水稀释(B) 提高温度(C) 加降黏剂(D) 加性改石棉。51.AB007 在钻井过程中钻井液(B)才能形成滤饼。

(A) 有压力(B) 有滤失(C) 无压力(D)无滤失

52.AB007 井壁形成滤饼能(C)和阻止进一步滤失。

(A) 保护钻具(B) 提高钻速(C) 巩固井壁(D) 保护钻头

53.AB007 钻井液的API滤失量是在(C)压力和常温下测定的滤失量。

(A) 10MPa (B) 30MPa (C) 686kPa (D) 1034kPa

54.AB007 测定钻井液的滤失量所用的滤纸面积为(C)左右。

(A) 20cm2 (B) 30cm2 (C) 45cm2 (D) 100cm2 55.AB008 不同钻井液,滤失量相同,其滤饼厚度(C)。

(A) 一定不同(B) 一定相同(C) 不一定相同(D) 基本相同

56.AB008 钻井液所形成的(C)滤饼能够有效控制钻井液的进一步滤失。

(A) 厚(B) 疏松(C) 致密而坚韧(D)薄

57.AB008 在其他条件相同的情况下,井内压差对滤失量也有影响,随压差增加滤失量(A)。

(A) 增大(B) 减少

(C) 基本不变(D) 因钻井液类型而异

58.AB009 钻井液滤失量过大,滤饼厚而松软的危害不包括(D)。

(A) 堵塞地层空隙(B) 损害油气层(C) 降低渗透率(D) 改变水力状况59.AB009 钻井液滤失量过大,滤饼厚而松软,易导致泵压(C)。

(A) 不稳(B) 降低(C) 升高(D) 急剧升高

60.AB009 钻井液滤失量过大,滤饼厚而松软的危害包括(D)。

(A) 易使钻头泥包(B) 易做成阻卡(C) 易堵死水眼(D) 上述三项

61.AB010 井深时钻井液滤失量的要求(C)。

(A) 较松(B) 较宽(C) 较严(D) 较大

62.AB010 在易塌地层钻进,滤失量需严格控制,最好不大于(C)。

(A) 10mL (B) 15mL (C) 5mL (D) 20mL

63.AB010 钻井时,裸眼时间长要( C )控制钻井液滤失量。

(A) 放宽(B) 从宽(C) 从严(D) 提高

64.AB011 钻井中钻井液的含沙量一般控制在(B)。

(A) 0.5%以上(B) 0.5%以下(C) 1.5%以下(D) 1.5%左右

65.AB011 含沙量增高会使钻井液密度升高,钻井速度(C )。

(A) 无变化(B) 提高(C) 降低(D) 略微提高

66.AB011 固相含量一般是指钻井液中(C)的体积站钻井液总体积的百分数。

(A) 油不容物(B) 活性固相(C) 全部固相(D) 惰性固相

67.AB012 钻井液的(A),有机处理剂易在高温下发酵变质。

(A) pH值过低(B) pH值过高(C) 密度高(D) 密度低

68.AB012 一般钻井液的pH值控制在(B)。

(A) 7~8.5 (B) 8.5~9.5 (C) 9~10 (D) 6~7

69.AB012 高pH的钻井液会(C )钻具及设备的使用寿命。

(A) 延长(B) 提高(C) 缩短(D) 保护

70.AB013 钻井液的总矿化度是指钻井液中所含水溶性(A )的总的质量分数。

(A) 无机盐(B) 有机盐(C) 盐(D) 固体

71.AB013 钻井液的含盐量是指其中(B )的含量。

(A) 盐(B) 氯化钠(C) 碳酸钠(D) 钾盐

72.AB013 钻井液(C ),其电阻率必然低,若不符合地层水矿化度的要求,自然电位测井所得曲线即成为直线,给电测解释造成较大的困难,可能会误判地层性质。

(A) 固相含量高(B) 含盐量低(C) 含盐量高(D) 黏度高

73.AB014 配钻井液所用膨润土,其主要成分是以(A)为主。

(A) 蒙脱石(B) 高岭石(C) 伊利石(D)重晶石

74.AB014 用黏土.柴油及乳化液可配制柴油-膨润土堵漏剂,特别适用于封堵(A)漏层。

(A) 含水(B) 含油(C) 渗透性(D) 裂缝性

75.AB014 由于( C )水化能力较强,造浆率较高,适合钻井液使用。

(A) 镁土(B) 钙土(C) 钠土(D) 铝土

76.AB015 重晶石粉是一种以(B )为主要成分的天然矿石。

(A) 硫酸钙(B) 硫酸钡(C) 碳酸钙(D) 二氧化硅

77.AB015 重晶石粉作加重剂可使钻井液密度达(C )以上。

(A) 1.2g/cm3 (B) 1.5g/cm3 (C) 2.0g/cm3 (D) 2.5g/cm3

78.AB015 石灰石粉不宜用来配置密度超过(B )的钻井液。

(A) 1.2g/cm3 (B) 1.3g/cm3 (C) 1.6g/cm3 (D) 1.8g/cm3

79.AB016 Na-CMC的热稳定性为(B)。

(A) 80~90℃(B) 90~140℃(C) 140~180℃(D) 180~200℃

80.AB016 水解聚丙烯腈钙盐是防塌降滤失剂,它(B)。

(A) 提黏,耐高温(B) 不提黏,耐高温

(C) 提黏,不耐高温(D) 不提黏,不耐高温

81.AB016 酚醛树脂类降滤失剂耐温可达(D )。

(A) 90~120℃(B) 120~140℃(C) 140~180℃(D) 200℃以上

82.AB017 单宁酸纳(或单宁碱液)主要用作(A)钻井液的降黏剂。

(A) 分散型(B) 不分散型(C) 水基(D) 乳化

83.AB017 磺甲基褐煤(或称磺化褐煤),可用作(C)钻井液的高温降黏剂。

(A) 分散型(B) 盐水(C) 淡水(D) 乳化

84.AB017 磺甲基褐煤(或称磺化褐煤)钻井液降黏剂抗温可达(D)。

(A) 90~120℃(B) 120~140℃(C) 140~180℃(D) 200℃

85.AB018 复合离子型聚丙烯酸盐,代号为(B)。

(A) Na T (B) PAC (C) FCLS (D) SMT

86.AB018 复合离子型聚丙烯酸盐主要用作(B)钻井液抗钙.抗盐.调整流型的增黏剂。

(A) 分散型(B) 不分散型(C) 水基(D) 钙离子

87.AB018 羟乙基纤维素主要用作(C)的提黏切剂。

(A) 分散型钻井液(B) 不分散型钻井液

(C) 完井液及修井液(D) 水泥浆

88.AB019 聚丙烯酸钾可用作(C)钻井液的防塌剂,并兼有一定的降滤失作用。

(A) 聚合物(B) 不分散型(C) 淡水及盐水(D) 钙离子

89.AB019 水解聚丙烯腈钾盐主要用途为(C )钻井液的防塌降滤失剂。

(A) 聚合物(B) 分散型(C) 淡水及盐水(D) 钙离子

90.AB019 无机盐类页岩抑制剂中的(C)有固定黏土晶格的作用,能抑制页岩膨胀。

(A) 钙离子(B) 铁离子

(C) 钾离子与铵离子(D) 镁离子

91.AB020 RT-443润滑剂主要用作(B)的防卡剂,有减扭矩的良好作用。

(A) 生产井(B) 探井及定向井(C) 浅井(D) 注水井。

92.AB020 低荧光粉状防卡剂(代号RH)的荧光小于(B)。

(A) 1级(B) 3级(C) 5级(D) 6级

93.AB020 硬脂酸铝消泡剂,主要用作( C )钻井液的消泡剂。

(A) 聚合物(B) 油基(C) 水基(D) 阳离子

94.AB021 钻井液絮凝剂部分水解聚丙烯酰胺的水解度以(B)为最佳。

(A) 10%~20% (B) 30%~40% (C) 40%~50% (D) 50%~70%

95.AB021 丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚物的代号为( B )。

(A) PHP (B) 80A51 (C) OP-7 (D) AF-35

96.AB021 丙烯酸胺与丙烯酸钠共聚物主要用作( C )的絮凝剂,具有更强的抑制造浆能力,可更好地控制钻井液密度,并可调节流型及具有一定的降滤失作用。

(A) 分散钻井液(B) 油基钻井液(C) 不分散钻井液(D) 聚合物钻井液97.AB022 碱式碳酸锌主要用作各种钻井液的(B)。

(A) 除氧剂(B) 除硫剂(C) 增黏剂(D) 降滤失剂

98.AB022 OP系列乳化剂属于( B )型表面活性剂。

(A) 离子(B) 非离子(C) 阳离子(D) 阴离子

99.AB022 亲水亲油值(HLB)大于(B)为亲水性。

(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 10

100.AC001 零件图是生产中的基本文件,是(A)零件的依据。

(A) 制造和检验(B) 清洗(C) 使用(D) 保养

101.AC001图样是(A)的主要技术资料,是表达设计意图.交流思想的一种重要技术文件。

(A) 指导生产(B) 读图(C) 革新(D) 设计

102.AC001零件图除表达出零件形状之外,还要表达出产品的(A)。

(A) 质量要求(B) 设计理念(C) 使用对象(D) 使用要求103.AC002 绘机械图时,零件的轴线和对称中心线用(D)表示。

(A) 粗实线(B) 细实线(C) 虚线(D) 点划线

104.AC002 在同一张图纸上,细实线一般为粗实线的(A)。

(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 1/4 (D) 2/3

105.AC002 在零件图上,零件断裂处的边界线一般用(A)表示。

(A) 细波浪线(B) 细实线(C) 虚线(D) 点划线

106.AC003 获得物体投影必须具备的条件是(D)。

(A) 投影光源(B) 被投影对象(C) 投影面(D) 上述三项107.AC003 在平行投影法中,投影线倾斜于投影面的投影叫做(A)。

(A) 斜投影(B) 正投影(C) 侧面投影(D) 水平投影108.AC003 中心投影法与平行投影法相比,其(A)较差。

(A) 度量性(B) 相似性(C) 投影性(D) 绘制性

109.AC004 正投影具有(D)。

(A) 积聚性(B) 类似性(C) 显实性(D) 以上三项110.AC004 平面(或直线段)与投影面垂直时,投影积聚为一条直线(或一个点)的性质,称为投影的( A )。

(A) 积聚性(B) 类似性(C) 显实性(D) 度量性

111.AC004 平面(或直线段)与投影面倾斜时,投影变小(或缩短),但投影的形状相类似的性质,称为投影的(B)。

(A) 积聚性(B) 类似性(C) 显实性(D) 度量性

112.AC005 正立投影面与水平投影面的交线为X轴,代表物体(A)的方向。

(A) 长度(B) 宽度(C) 高度(D) 垂直度

113.AC005 侧立投影面与水平投影面的交线为Y轴,代表物体(B)的方向。

(A) 长度(B) 宽度(C) 高度(D) 垂直度

114.AC005 正立投影面与侧立投影面的交线为Z轴,代表物体( C )的方向。

(A) 长度(B) 宽度(C) 高度(D) 垂直度

115.AC006 通常所用的三视图的三个投影面(A)。

(A) 相互垂直(B) 相互平行(C) 不垂直(D) 成一定角度116.AC006 三视图的三个投影面是(A)。

(A) 正投影面、水平投影面、侧投影面(B) 正投影面、水平投影面、斜投影面

(C) 正投影面、水平投影面、上投影面(D) 正投影面、前投影面、后投影面

117.AC006 从上向下看物体在水平投影面上的投影叫做( A )。

(A) 俯视图(B) 主视图(C) 侧视图(D) 左视图

118.AC007 绘图国标采用(D)基本投影面,进行正投影所得的视图,成为基本视图。

(A) 1个(B) 2个(C) 3个(D) 6个

119.AC007 制图中表达零件外部形状的方法是( A )。

(A) 视图(B) 剖视(C) 剖面(D) 三视图

120.AC007 正对着倾斜表面进行投影,在与该表面平行的投影面上,作出反映倾斜部分实际形状的投影,即( A )。

(A) 斜视图(B) 剖视图(C) 剖面图(D) 基本视图

121.AC008 当零件的形状较复杂时,要把外部形状完全表达清楚,通常需要采用(A)。

(A) 六视图(B) 三视图

(C) 主视图和俯视图(D) 主视图和左视图

122.AC008 当零件表面与基本投影面成倾斜位置时,通常采用(A)反映倾斜部分实际情况。

(A) 斜视图法(B) 中心投影法(C) 正视图法(D) 剖视图法

123.AC008 当零件在某个方向有部分特殊形状需要表达时,可选择(A )。

(A) 局部视图(B) 斜视图(C) 基本视图(D) 三视图

124.AC009 在视图中标注尺寸的(A)叫做尺寸基准。

(A) 起点(B) 终点(C) 中点(D) 端点

125.AC009 在零件图上标注尺寸时,(A)应直接标出,避免换算,以保证加工时达到尺寸要求。

(A) 重要尺寸(B) 直接尺寸(C) 间接尺寸(D) 所有尺寸

126.AC009 在零件图上标注尺寸时,要注意(A)。

(A) 尺寸链不能封闭(B) 便于测量

(C) 直接标注重要尺寸(D) 上述三项

127.AC010 读视图时,要以反映形体特征的(A)为重点。

(A) 主视图(B) 侧视图(C) 俯视图(D) 斜视图

128.AC010 读零件图时,不仅要看懂零件的(C),还要注意零件的结构特点和质量要求。

(A) 尺寸(B) 形状(C) 形状和尺寸(D) 加工等级

129.AC010 根据图上注明的符号.文字,所了解的技术要求包括(D)和其他技术要求。

(A) 表面粗糙度(B) 尺寸公差(C) 形状位置公差(D)上述三项

130.AC011 某一尺寸与其相对应的基本尺寸的代数差称为(D)。

(A) 极限偏差 (B) 实际偏差 (C) 尺寸公差 (D) 尺寸偏差

131. AC011 零件设计时给定的尺寸称为( D )。

(A) 理想尺寸 (B) 极限尺寸 (C) 实际尺寸 (D) 基本尺寸

132. AC011 通过测量零件某一位置所得的尺寸,称为( C )。

(A) 理想尺寸 (B) 极限尺寸 (C) 实际尺寸 (D) 基本尺寸

133. AC012 为使零件具有交互性,就其尺寸而言,要求其尺寸在一个合理的范围内变动,这

个允许尺寸变动的量称为( D )。

(A) 标准公差 (B) 尺寸偏差 (C) 误差 (D) 尺寸公差

134. AC012 尺寸标准公差分为( D )等级。

(A) 8个 (B) 10个 (C) 16个 (D) 20个

135. AC012 用以确定公差带相对于零线位置的上偏差和下偏差的是( D )。

(A) 极限偏差 (B) 标准公差 (C) 基本偏差 (D) 标准偏差

136. AC013 孔的最大极限尺寸与轴的最小极限尺寸的代数差称为( D )。

(A) 配合间隙 (B) 合理间隙 (C) 最小间隙 (D) 最大间隙

137. AC013 1.0020+φmm 孔和1.02.020-

-φmm 的轴相配合,其最大间隙值为( D )。

(A) -0.3mm (B) +0.1mm (C) +0.2mm (D) +0.3mm

138. AC013 孔和轴的配合情况可存在( D )状态。

(A) 间隙配合 (B) 过盈配合 (C) 过渡配合 (D) 上述三种

139. AC014 表示实际直线或轴线的形状所允许的变动全量的参数是( D )。

(A) 圆度 (B) 圆柱度 (C) 平面度 (D) 直线度

140. AC014 实际平面的形状所允许的变动全量用参数( C )表示。

(A) 圆度 (B) 圆柱度 (C) 平面度 (D) 直线度

141. AC014 同一正截面上实际圆的形状所允许的变动全量用参数( A )表示。

(A) 圆度 (B) 圆柱度 (C) 平面度 (D) 直线度

142. AC015 定向公差包括( D )。

(A) 平行度 (B) 倾斜度 (C) 垂直度 (D) 上述三项

143. AC015 定位公差包括( D )。

(A) 同轴度 (B) 对称度 (C) 位置度 (D) 上述三项

144. AC015 实际轴线对基准轴线的变动全量用参数( D )表示。

(A) 平行度 (B) 倾斜度 (C) 对称度 (D) 同轴度

145. AC016 表面粗糙度对零件的配合性质.耐磨性.( D )等都有很大影响。

(A) 抗腐蚀性 (B) 接触刚度 (C) 强度 (D) 上述三项

146.AC016 表面粗糙度的高度特性参数轮廓算术平均偏差用符号(A)表示。

(A) R a(B) R z(C) R y(D) R

147.AC016 高度特性参数轮廓算术平均偏差的参数单位用(D)表示。

(A) cm (B) n m (C) mm (D) μm

148.AD001 按钻头的(A)不同,可分为刮刀钻头.牙轮钻头.金刚石钻头.PDC钻头等。

(A) 结构(B) 功用(C) 破岩形式(D) 切削元件149.AD001 刮刀钻头在(D)底层钻进时效率大大降低。

(A) 软(B) 松软及高塑性

(C) 高塑性(D) 较硬和含硬质结核.硬夹层的

150.AD001 刮刀钻头在(B)地层钻井时,刀翼吃入岩石,旋转钻头便会使刃前岩石产生连续的塑性流动而称片状、层状地被切削掉。

(A) 软(B) 极软的高塑性(C) 中等(D) 中硬

151.AD002 刮刀钻头刀翼上任一点的运动轨迹呈(B)形。

(A) 直线(B) 空间螺旋(C) 锥(D) 圆柱

152.AD002 刮刀钻头在较软的塑脆性地层中钻进破碎时,呈(C)破碎的特点。

(A) 塑性(B) 塑脆性(C) 脆性(D) 表面

153.AD002 刮刀钻头在较软的塑脆性地层中钻进时的破岩规律是刀翼(A)三种破岩过程的反复进行。

(A) 碰撞.挤压.剪切(B) 碰撞.刮削.挤压

(C) 剪切.碰撞.喷射(D) 疲劳.挤压.剪切

154.AD003 极软地层刮刀钻头的刃尖角在(B)之间。

(A) 8o~10o(B) 8o~12o(C) 12o~15o(D) 20o~25o

155.AD003 一般松软地层刮刀钻头的切削角在(C)之间。

(A) 8o~12o(B) 30o~45o(C) 70o~80o(D) 80o~85o

156.AD003 从等磨损的观点出发,刮刀钻头的刀翼底刃要(C)。

(A) 内外等厚(B) 内厚外薄(C) 内薄外厚(D) 内加厚

157.AD004 牙轮钻头的基本组成是钻头体、巴掌(牙爪)、(C)、水眼(喷嘴)、储油密封润滑系统。

(A) 牙轮(B) 轴承(C) 牙轮.轴承(D) 刀翼

158.AD004 有体式牙轮钻头的直径一般在(C)以上。

(A) 211mm (B) 311mm (C) 346mm (D) 371mm

159.AD004 根据钻头体和巴掌的连接情况可将三牙轮钻头分为( B )钻头。

(A) 铣齿和镶齿(B) 有体式和无体式

(C) 普通和喷射式(D) 滑动和滚动

160.AD005 单锥牙轮适合于(A)地层。

(A) 硬及耐磨性较高(B) 软

(C) 中硬(D) 极硬

161.AD005 牙轮钻头按牙齿类型可分为(C)牙轮钻头。

(A) 楔齿和球齿(B) 保径齿和非保径齿

(C) 铣齿和镶齿(D) 钢齿和铣齿

162.AD005 硬及耐磨性较高的地层宜采用(B)牙轮钻头。

(A) 复锥(B) 单锥(C) 铣齿(D) 自洁式

163.AD006 铣齿牙轮钻头的断面形状主要是(A)。

(A) 楔形(B) 球形(C) 锥形(D) 三棱形

164.AD006 牙轮钻头铣齿的齿尖角在中硬地层一般为(C)。

(A) 18o~30o(B) 38o~40o(C) 40o~42o(D) 45o~60o

165.AD006 牙轮钻头铣齿的齿尖角在硬地层一般为(D)。

(A) 18o~30o(B) 38o~40o(C) 40o~42o(D) 42o~45o

166.AD006 一般较小的铣齿牙轮钻头的齿尖宽度为(A)。

(A) 0.75~1mm (B) 1~1.5mm (C) 1.5~2mm (D) 2~3mm

167.AD006 自洁式(又称自洗式)铣齿牙轮钻头的牙齿排列较稀,不宜在(B)中使用。

(A) 软地层(B) 硬地层(C) 松软地层(D) 高塑性地层168.AD006 镶齿钻头能适应而铣齿钻头不适应于( A )地层。

(A) 坚硬及高研磨性(B) 软

(C) 松软(D) 高塑性

169.AD007 决定牙轮钻头工作寿命最关键的因素是(C)。

(A) 牙齿(B) 巴掌(C) 牙齿和轴承(D) 牙轮

170.AD007 滑动轴承钻头的轴承结构为(A)。

(A) 滑动轴承—滚珠轴承—滑动轴承(B) 滑动轴承—滚柱轴承—滑动轴承

(C) 滑动轴承—滑动轴承—滑动轴承(D) 滚柱轴承—滚珠轴承—滑动轴承

171.AD007 滑动轴承把牙轮轴颈与滚柱的线接触改变成滑动摩擦面间的面接触,承压面积大大(B),比压大大()。

(A) 不变,减小(B) 增加,减小(C) 增加,不变(D) 减小,增加

172.AD008 钻头绕井眼轴线的旋转运动叫(B)。

(A) 钻头的自转(B) 钻头的公转(C) 牙轮的公转(D) 牙轮的自转173.AD008 牙轮绕钻头轴线所做的旋转运动称为(C)。

(A) 钻头的自转(B) 钻头的公转(C) 牙轮的公转(D) 牙轮的自转174.AD008 牙轮轮壳上最外排牙齿的线速度(B)。

(A) 较大(B) 最大(C) 较小(D) 最小

175.AD009 轮齿对岩石的(A)是牙轮钻头破碎岩石的主要方式。

(A) 冲击压碎作用(B) 滑动剪切作用(C) 犁式切削作用(D) 压入作用176.AD009 钻头的转速越高,其破岩效率(D)。

(A) 越高(B) 越低(C) 不变(D) 高低不能确定177.AD009 牙轮钻头破岩效率与牙齿对岩石的( C )有关。

(A) 冲击载荷(B) 冲击次数(C) 选项A和B (D) 接触时间178.AD010 牙轮的超顶距越大,钻头的滑动切削作用( A )。

(A) 越大(B) 越小(C) 不一定大(D) 不变

179.AD010 牙轮钻头的牙轮锥顶超过钻头中心的现象称为(A)。

(A) 钻头超顶(B) 副锥(C) 牙轮移轴(D) 超顶距

180.AD010 复锥牙轮产生滑动的原因是复锥牙轮绕轴线转动时线速度呈( B )分布。

(A) 直线(B) 折线(C) 曲线(D) 等值

181.AD011 国产牙轮钻头分为钢齿牙轮钻头和镶齿钻头两大类,共(B)系列。

(A) 4个(B) 8个(C) 6个(D) 12个

182.AD011 滚动密封轴承保径喷射式三牙轮钻头的简称是(B)。

(A) 密封喷射式钻头(B) 密封喷射式保径钻头

(C) 滑动喷射式钻头(D) 滑动喷射式保径钻头

183.AD011 镶硬合金齿滚动密封轴承喷射式三牙轮钻头的代号为(B)。

(A) MPB (B) XMP (C) HMP (D) MXP

184.AD012 国产合滑动密封保径喷射式三牙轮钻头的代号为(C)。

(A) MPB (B) MHP (C) HPB (D) MXP

185.AD012 国产镶硬合金齿滑动密封轴承喷射式三牙轮钻头的代号为(D)。

(A) MPB (B) MHP (C) HPB (D) XHP

186.AD012 用于中硬地层直径为241.3mm的镶齿密封滑动喷射式三牙轮钻头的代号为( D )。

(A) 241XHP4 (B) 24XHP5 (C) 241.3XHP6 (D) 241XHP5 187.AD013 属于软地层的岩石是( A )。

(A) 泥岩(B) 石英岩(C) 砂岩(D) 花岗岩

188.AD013 属于硬地层的岩石是(B )。

(A) 泥岩(B) 砂岩(C) 盐岩(D)硬石膏

189.AD013 我国依据地层硬度把钢齿钻头分为(B)类型。

(A) 6个(B) 7个(C) 8个(D) 10个

190.AD014 金刚石的抗磨能力为钢材的(D)。

(A) 1000倍(B) 3000倍(C) 6000倍(D) 9000倍

191.AD014 金刚石的计量单位是(C)。

(A) 克(B) 毫克(C) 克拉(D) 千克

192.AD014 金刚石在莫氏硬度标准中列为第(C)。

(A) 一级(B) 二级(C) 十级(D) 十二级

193.AD015 金刚石钻头在硬地层中工作时的主要破岩作用是(C)。

(A) 冲击压碎作用(B) 滑动剪切作用(C) 犁式切削作用(D) 水力破岩作用194.AD015 金刚石钻头和牙轮钻头一样,破岩时都具有(A)三种作用。

(A) 表层破碎、疲劳破碎、体积破碎(B) 表层破碎、冲击破碎、体积破碎

(C) 冲击破碎、滑动破碎、体积破碎(D) 表层破碎、疲劳破碎、深层破碎

195.AD015 在( B )地层中,单粒金刚石在钻压作用下使岩石处于极高的应力状态下,岩石发生岩性转变,由脆性变为塑性。

(A) 极硬(B) 坚硬(C) 极软(D) 软

196.AD016 金刚石颗粒在钻头胎体上的镶装方式有(A)三种。

(A) 表镶式、孕镶式、表孕镶式(B) 焊接式、孕镶式、表孕镶式

(C) 表镶式、外镶式、表孕镶式(D) 表镶式、孕镶式、潜铸式

197.AD016 表镶式金刚石颗粒的出刃高度为颗粒直径的(B)。

(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3

198.AD016 孕镶式金刚石钻头孕镶层厚度通常为(B)。

(A) 1~2mm (B) 1~12mm (C) 10~12mm (D) 12~22mm 199.AD017 适用于较软到中硬地层的金刚石钻头剖面是(A)。

(A) 双锥阶梯形(B) 双锥形(C) B型(D) 楔形

200.AD017 通常(B)剖面的金刚石钻头多用于较硬及致密砂岩.碳酸岩等中等硬度地层及硬地层。

(A) 双锥阶梯形(B) 双锥形(C) B型(D) 楔形

201.AD017 通常(C)剖面的金刚石钻头多用于硬质砂岩.致密白云岩等硬地层。

(A) 双锥阶梯形(B) 双锥形(C) B型(D) 楔形

202.AD018 早期的PDC钻头适用于(A)地层。

(A) 软到中硬(B) 硬(C) 研磨性较高的(D)坚硬

203.AD018 在下入PDC钻头前,若上一个钻头损坏比较严重或因严重损坏而导致直径减小,要用(B)处理井眼。

(A) 磨鞋(B) 磨鞋和打捞蓝(C) 打捞篮(D) 扩眼器

204.AD018 在PDC钻头入井前,需查看钻头的(D)等部位。

(A) 直径(B) 螺纹(C) 喷嘴(D) 上述三项

205.AD019 PDC钻头下井时,如果需要在缩径井段扩眼,须向上提方钻杆,并尽可能加大排量,以约(B)的转速,使钻头缓慢地穿过缩径井段。

(A) 30r/min (B) 60r/min (C) 90r/min (D) 120r/min

206.AD019 如果下PDC钻头时需要在缩径井段扩眼,须向上提方钻杆,钻压不大于(B)。

(A) 5kN (B) 10kN (C) 20kN (D) 30kN

207.AD019 钻头到达井底后,将钻头上提适当距离,循环钻井液,并缓慢转动(B),以确保井底干净。

(A) 3min (B) 5min (C) 15min (D) 30min

208.AD020 PDC钻头在软地层钻进时,一般转速在(C),效果最好。

(A) 80~100r/min (B) 100~120r/min (C) 100~150r/min (D) 150~180r/min 209.AD020 PDC钻头开始钻进前要用(C )的钻压在井底造型,一般钻进0.5~1m。

(A) 3kN (B) 5kN (C) 10kN (D) 20kN

210.AD020 在硬地层中,井底造型完成后,可适当提高钻速,一般为(B)。

(A) 50~60r/min (B) 80~100r/min (C) 100~120r/min (D) 120~150r/min 211.AD021 PDC钻头出现泥包后,其现象一般是钻速突然(B),泵压()。

(A) 下降,下降(B) 下降,上升(C) 上升,上升(D) 上升,下降212.AD021 PDC钻头出现泥包后,可把钻头提离井底,然后在大排量和正常转速下,把钻头恰好送到井底,并停留(B),让钻井液充分清洗钻头。

(A) 5~10min (B) 10~15min (C) 15~20min (D) 30min

213.AD021 PDC钻头复合片被磨损变钝的信号是钻速和扭矩(B)。

(A) 突然上升(B) 突然下降(C) 不变(D) 下降和上升214.AD022 钻柱在井下受到的轴向拉力主要由(B)所产生。

(A) 钻柱的浮力(B) 钻柱自身的重力(C) 摩擦力(D) 速度变化

215.AD022 钻柱(A)以上的部分承受拉力,以下的部分承受压力。

(A) 中和点(B) 中性点(C) 弯曲点(D) 拐点

216.AD022 钻柱工作时其严重的受力部位是(D)。

(A) 井口处钻柱(B) 下部钻柱

(C) 中和点赴京钻柱(D) 上述三个部位

217.AD023 大多数钻柱的破坏发生在距接头(D)以内的部位。

(A) 0.5m (B) 0.8m (C) 1m (D) 1.2m

218.AD023 钻柱的疲劳破坏有(A)三种破坏形式。

(A) 纯疲劳、伤痕疲劳和腐蚀疲劳(B) 纯疲劳、电化学疲劳和化学疲劳

(C) 纯疲劳、伤痕疲劳和电化学腐蚀疲劳(D) 应力疲劳、伤痕疲劳和腐蚀疲劳219.AD023 钻铤的破坏通常发生在(B)。

(A) 本体(B) 螺纹连接处(C) 钻铤中部(D) 距两端1.2m处220.AD024 起钻时,(A)检查钻具是否弯曲。

(A) 井架工(B) 内钳工(C) 外钳工(D) 司钻

221.AD024 起钻时,内钳工检查钻具内螺纹;外钳工检查钻具外螺纹;内、外钳工共同检查钻具有无( B )等情况。

(A) 弯曲(B) 损伤和刺漏(C) 标号(D) 钢级

222.AD024 井场存放钻杆时,两端悬空长度不得超过(C)。

(A) 1m (B) 1.2m (C) 2m (D) 3m

223.AE001 钻井工作要求柴油机具有足够的功率,功率一般在( C )。

(A) 600~1000kW (B) 1000~1200kW

(C) 1103~2942kW (D) 2942~4000kW

224.AE001 钻井工作要求柴油机具有良好的超载性能和( B )的调速范围。

(A) 较窄(B) 较宽(C) 可变(D) 一定

225.AE001 石油钻井用柴油机的最低稳定转速至最高稳定转速的范围要(B)。

(A) 小(B) 宽(C) 不变(D) 窄

226.AE002 柴油机是将热能转化为( B )的机械。

(A) 电能(B) 机械能(C) 化学能(D) 光能

227.AE002 钻井柴油机是通过(C)工作过程来满足燃料燃烧条件的。

(A) 二个(B) 三个(C) 四个(D) 五个

228.AE002 柴油在汽缸内燃烧,将燃料的( A )转化为热能。

(A) 化学能(B) 内能(C) 机械能(D) 位能

229.AE003 钻井柴油机的工作过程是( C )。

(A) 进气过程(B) 压缩过程(C) 燃烧膨胀过程(D) 排气过程230.AE003 柴油机喷油系统将柴油喷散成(C),以保证燃料与新鲜空气均匀混合,得

到充分和完善的燃烧。

(A) 油珠状(B) 烟状(C) 雾状(D) 射流

231.AE003 对柴油机而言,压缩后的空气温度,必须超过柴油的(C)温度。

(A) 汽化(B) 着火点(C) 自燃点(D) 沸点

232.AE004 柴油机的冲程等于曲柄半径的(A)。

(A) 2倍(B) 3倍(C) 4倍(D) 1倍

233.AE004 柴油机的压缩比是(A)之比。

(A) 汽缸总容积与燃烧室容积(B) 汽缸总容积与工作容积

(C) 燃烧室容积与汽缸总容积(D) 工作容积与汽缸总容积

234.AE004 一般四冲程柴油机的平均有效压力为(A)。

(A) 0.69~2.4MPa (B) 1.0~2.4MPa

(C) 1.2~2.4MPa (D) 1.8~3.6MPa

235.AE005 在工作冲程,当活塞(D)时,喷油器即开始将燃油喷入汽缸。

(A) 开始下行(B) 开始上行(C) 下行即将终了(D) 上行即将终了236.AE005 在压缩冲程,活塞(B),使汽缸内空气的温度和压力升高。

(A) 下移(B) 上移(C) 上行即将终了时(D) 下行即将终了时237.AE005 单缸四冲程柴油机完成了一个工作循环,曲轴转角为(C)。

(A) 270o(B) 360o(C) 720o(D) 1080o

238.AE006 柴油机燃油供给系统的作用是按照柴油机工作过程的需要,定时向汽缸内喷入(C)的燃油,并使它雾化良好,与空气形成均匀的可燃混合气。

(A) 大量(B) 较小数量(C) 一定数量(D) 少量

239.AE006 柴油机一般由两大机构,(D)大系统组成。

(A) 两(B) 三(C) 四(D) 六

240.AE006 配气机构与进.排气系统的作用是(C)地排出废气,吸入新鲜空气,提供燃料燃烧所需要的氧气。

(A) 大量(B) 较大数量(C) 定时(D) 及时

241.AE007 Z12V190B型柴油机的汽缸直径是(C)。

(A) 12mm (B) 120mm (C) 190mm (D) 210mm

242.AE007 Z12V190B型柴油机的活塞行程是(D)。

(A) 12mm (B) 120mm (C) 190mm (D) 210mm

243.AE007 Z12V190B型柴油机的汽缸排列为V型,夹角是(B)。

(A) 30o(B) 60o(C) 90o(D) 120o

244.AE008 Z12V190B型柴油机机体上部的汽缸体每排上有(C)汽缸套孔座。

(A) 2个(B) 3个(C) 6个(D) 12个

245.AE008 在很大程度上决定着柴油机使用期限的是( C )。

(A) 机体(B) 曲柄(C) 汽缸套(D) 活塞

246.AE008 Z12V190B型柴油机的机体为(B)结构。

(A) 整体锻造(B) 整体铸造(C) 分体式(D) 焊接

247.AE009 Z12V190B型柴油机曲柄连杆机构把活塞的往复运动转变为曲柄的(B)运动。

(A) 直线(B) 旋转(C) 螺旋(D) 间歇

248.AE009 柴油机的曲柄连杆结构主要包括( D )和飞轮等。

(A) 活塞组件(B) 连杆组件(C) 曲柄组件(D) 上述三项

249.AE009 与柴油机汽缸盖、汽缸套组成气体压缩、燃料燃烧、气体膨胀空间的是(A)。

(A) 活塞组件(B) 连杆组件(C) 曲柄组件(D) 配气组件

250.AE010 柴油机配气机构气门的功用是控制(A)。

(A) 进排气道的开启和关闭(B) 排气道的开启

(C) 排气道的开启和关闭(D) 进气道的开启和关闭

251.AE010 柴油机(A)的功用是把新鲜空气经过滤器净化后,送入汽缸内,以满足柴油机工作过程中所需要的空气。

(A) 进气系统(B) 排气系统(C) 配气机构(D) 增压系统

252.AE010 柴油机(B)的功用是排出柴油机燃烧后的废气,降低噪音,增加安全性。

(A) 进气系统(B) 排气系统(C) 配气机构(D) 增压系统

253.AE011 (A)是柴油机的心脏,是燃料供给系统中最重要的部件。

(A) 喷油泵(B) 输油泵(C) 调速器(D)供油泵

254.AE011 将柴油机燃油箱内的柴油提高到一定的压力,克服其通过滤清器的阻力,保证连续不断的向喷油泵疏松足量柴油的是(A)。

(A) 输油泵(B) 喷油泵(C) 调速器(D)高压油泵

255.AE011 济柴190系列柴油机的喷油泵,均通过喷油泵传动装置横置于机体(B)。

(A) 固定端罩壳上(B) 自由端罩壳上(C) 自由端(D)固定端

256.AE012 Z12V190B型柴油机采用(A)相结合的复合式润滑形式。

(A) 压力润滑和飞溅润滑(B) 压力润滑和点滴润滑

(C) 点滴润滑和飞溅润滑(D)油池润滑和飞溅润滑

257.AE012 在柴油机启动前,将机油压送到各摩擦表面,以保证柴油机在启动过程中各摩擦表面具有必要润滑的是(B)。

(A) 供油泵(B) 预供油泵(C) 机油泵(D)喷油泵

258.AE012 济柴190系列柴油机采用(B)机油泵。

(A) 涡轮式(B) 齿轮式(C) 链轮式(D)转子式

259.AE013 济柴190系列柴油机采用(C)冷去方式。

(A) 气冷式(B) 水冷式(C) 强制水冷式(D)强制气冷式260.AE013 济柴190系列柴油机的冷却系统主要包括( D )、空气中间冷却器等零部件。

(A) 水泵.风扇(B) 机油冷却器(C) 冷却管系(D)上述三项

261.AE014 柴油机的冷却系统一般采用(B)水泵。

(A) 活塞式(B) 离心式(C) 柱塞式(D)齿轮式

262.AE014柴油机增压系统的功用是在汽缸容积不变的情况下,通过( C )增加充入汽缸内的空气量,加之喷入相应多的燃油,达到增加柴油机输出功率的目的。

(A) 降低进气压力(B) 提高排气压力(C) 提高进气压力(D)降低排气压力263.AE014 常见柴油机的安全保护装置有油压低自动停车装置.(D)等。

(A) 超速安全装置(B) 防爆装置(C) 怠速安全装置(D) 选项A和B 264.AE014 当运行中的柴油机机油压力低于规定的最低极限值时,能够自动地切断喷油器进油油路,迫使柴油机停车,从而防止因润滑不良造成重大事故的是( A )。

(A) 油压低自动停车装置(B) 超速安全装置

(C) 防爆装置(D) 怠速安全装置

265.AE015 Z12V190B型柴油机采用电动机启动,如果手按启动按钮(A)后,柴油机扔不能点火启动时,应松开按钮。

(A) 5s (B) 15s (C) 30s (D) 60s

266.AE015 柴油机若连续(B)不能启动时,应停止启动,检查不能启动的原因,排出故障,再进行启动。

(A) 2次(B) 3次(C) 4次(D) 5次

267.AE015 Z12V190B型柴油机采用气马达启动时要注意气源压力应在(C)。

(A) 0.196~0.294MPa (B) 0.294~0.588MPa

(C) 0.588~0.881MPa (D)0.881~1.2MPa

268.AE016 新柴油机初期运行(B)后,应更换全部机油并清洗油底壳和机油滤清器。

(A) 10h (B) 50h (C) 100h (D) 200h

269.AE016 柴油机长期运转时,应以( C )额定功率为宜。

(A) 70% (B) 80% (C) 90% (D) 95%

270.AE016 柴油机以额定功率工作时,连续运转时间不得超过(C)。

(A) 4h (B) 6h (C) 12h (D) 24h

271.AE017 停车时,应逐渐地卸去负荷,逐渐的降低转速,待油温,水温降至(A)时,

再关闭油门停车。

(A) 50~60℃(B) 40~50℃(C) 60~70℃(D)70~80℃

272.AE017 柴油机停车的具体步骤是:卸去负荷,逐渐降低转速.怠速运转( C ),使各部分慢慢冷却到规定温度,再将停车手柄扳到停车位置。

(A) 1min (B) 2min (C) 5min (D) 15min

273.AE017 当柴油机的冷却水中断或出水温度超过(D)时,要紧急停车。

(A) 60℃(B) 70℃(C) 8℃(D) 100℃

274.AE018 G12V190ZLD柴油机是适合(A)钻机的柴油机。

(A) 电动(B) 机械(C) 齿轮(D) 链条

275.AE018 G12V190ZLD柴油机使Z12V190B柴油机的功率提高了(C)。

(A) 5% (B) 8% (C) 13% (D) 20%

276.AE018 G12V190ZLD柴油机柴油机的持续功率为(C)。

(A) 882kW (B) 794kW (C) 1000kW (D) 1200kW

277.AE019 济柴3012型柴油机额定转速为(C)。

(A) 1000r/min (B) 1200r/min (C) 1500r/min (D) 1800r/min 278.AE019 济柴3012型柴油机额定功率为(D)。

(A) 882kW (B) 794kW (C) 1000kW (D) 1200kW

279.AE019 济柴3012型柴油机的冷却方式为( B )。

(A) 强制风冷(B) 强制水冷(C) 强制油冷(D) 强制气冷

280.AE020 卡特3512TA.3512B柴油机汽缸数为( C )。

(A) 6缸(B) 8缸(C) 12缸(D) 16缸

281.AE020 卡特3512TA.3512B柴油机的额定转速为(C)。

(A) 1000r/min (B) 1200r/min (C) 1500r/min (D) 1800r/min 282.AE020 卡特3512TA.3512B柴油机的缸径为( B )。

(A) 170mm.180mm (B) 170mm.190mm

(C) 190mm.200mm (D) 170mm.210mm

283.AE020 卡特3512TA.3512B柴油机的额定功率为(A)。

(A) 1022kW.1280kW (B) 1000kW.1200kW

(C) 1280kW.1022kW (D) 1280kW.1000kW

284.AE020 卡特3512B柴油机的燃油喷射系统采用电喷式喷嘴,喷油压力可达到(D)。

(A) 10~11MPa (B) 100~110MPa (C) 120MPa (D) 150MPa

285.AE021 底特律4000系列柴油机缸径为(B)。

(A) 170mm (B) 165mm (C) 180mm (D) 190mm

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