Конструкционный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Конструкционный материал

Cтраница 1


Конструкционные материалы должны обладать хорошей совместимостью - свойством существовать в контакте без химических или других взаимодействий друг с другом. Это особенно важно при применении металлических теплоносителей. К таким устойчивым металлам при жидких металлических теплоносителях относятся ниобий, тантал, титан, ванадий, цирконий и бериллий.  [1]

Конструкционные материалы должны обладать необходимым сочетанием прочностных и пластических свойств, сохраняющихся в широком интервале температур и давлений, высокой коррозионной стойкостью, в том числе стойкостью к водородному охрупчиванию, коррозионному растрескиванию и другим специфическим видам коррозионного разрушения, проявляющимся в условиях воздействия нефтегазовых сред.  [2]

Конструкционные материалы для химической аппаратуры приводятся ниже.  [3]

Конструкционные материалы с большим внутренним трением обычно создаются искусственно. Для полимеров типична сильная зависимость коэффициента потерь от температуры и частоты.  [4]

Конструкционные материалы ( металлы, сплавы, полимеры) не являются жидкостями. Однако в особых условиях они проявляют такие особенности, которые напоминают свойства вязкой жидкости. Учет этих обстоятельств проведем на примерах.  [5]

Конструкционные материалы в процессе обработки и эксплуатации при высоких температурах ( 500 - 600 С) подвержены химической коррозии, которая развивается в сухих газах и жидких неэлектролитах. Наиболее часто химическое взаимодействие проявляется в кислородсодержащих средах: сухом воздухе, углекислом газе, водяном паре, кислороде, продуктах сгорания различного топлива. Активная коррозия наблюдается в среде сернистых газов и галоидных средах. Скорость химической коррозии растет с увеличением температуры, интенсивности движения газовой среды, под действием циклических напряжений, термоударов, при наличии движущихся частиц в газовой фазе, радиации и электромагнитных полей.  [6]

Конструкционные материалы для фильтров выбирают в соответствии с их химической стойкостью.  [7]

Конструкционные материалы влияют на выбор фильтра в экономическом отношении, поскольку некоторые из них имеют высокую стоимость; изготовление фильтров из ряда материалов связано с затруднениями. В отдельных случаях вместо дорогостоящего фильтра непрерывного действия может оказаться более целесообразным простой фильтр периодического действия, изготов; ленный из того же материала. В последние годы в качестве конструкционных материалов находят применение пластмассы, когда температура и давление не слишком высоки.  [8]

Конструкционные материалы - факторы, которые учитывают при выборе материала.  [9]

Конструкционный материал, наиболее стойкий в данной коррозионной среде, не всегда позволяет предотвратить опасность быстрого коррозионного разрушения. Очень важен правильный учет различных конструктивных факторов, которые могут существенно влиять на степень защищенности металлоизделия.  [10]

Конструкционные материалы на основе железа - чугуны и стали - являются самыми распространенными конструкционными материалами как по объему их производства, так и по частоте использования.  [11]

Конструкционные материалы в процессе обработки и эксплуатации при высоких температурах ( 500 - 600 С) подвержены химической коррозии, которая развивается в сухих газах и жидких неэлектролитах. Наиболее часто химическое взаимодействие проявляется в кислородсодержащих средах: сухом воздухе, углекислом газе, водяном паре, кислороде, продуктах сгорания различного топлива. Активная коррозия наблюдается в среде сернистых газов и галоидных средах. Скорость химической коррозии растет с увеличением температуры, интенсивности движения газовой среды, под действием циклических напряжений, термоударов, при наличии движущихся частиц в газовой фазе, радиации и электромагнитных полей.  [12]

Конструкционные материалы разделяют на хрупкие и пластичные в связи с характером их разрушения и величиной пластической деформации, накопленной к моменту разрушения. Но характер разрушения не определяется однозначно свойствами материала, а зависит от вида напряженного состояния и от истории нагружения. Например, известны эксперименты с образцами из мрамора [40], когда при одноосном сжатии разрушение носит хрупкий характер, а при дополнительном наложении всестороннего сжатия разрушение происходит после большой пластической деформации. В то же время металлы, которые в условиях одноосного растяжения имеют большие удлинения при разрыве, при напряженном состоянии, близком к всестороннему растяжению, разрушаются практически без заметной пластической деформации.  [13]

Конструкционные материалы, используемые в плотномерах различных модификаций: сталь 12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, полипропилен. Поплавки могут быть изготовлены из других материалов, стойких в конкретных условиях эксплуатации.  [14]

Конструкционные материалы при эксплуатации в коррозионной среде должны обладать также высокой коррозионной стойкостью. Процессу коррозии наиболее подвержены металлы и сплавы, что объясняется их большой химической активностью и высокой электропроводимостью.  [15]



Страницы:      1    2    3    4