Cтраница 3
Допускаемые напряжения для металла сварных швов устанавливаются в зависимости от допускаемых напряжений для основного металла. [31]
Временное сопротивление разрыву металла сварных швов при 20 С должно соответствовать значениям, установленным в нормативно-технической документации на основной металл. [32]
Временное сопротивление разрыву металла сварных швов при 20 С должно соответствовать значениям, установленным в НД на основной металл. Допускается снижение временного сопротивления разрыву, если это предусмотрено нормативно-технической документацией ( НТД), согласованной с Госгор-технадзором России. [33]
Временное сопротивление разрыву металла сварных швов при 20 С должно соответствовать значениям, установленным в нормативно-технической документации на основной металл. [34]
Временное сопротивление разрыву металла сварных швов при 20 С должно соответствовать значениям, установленным в нормативно-технической документации на основной металл. [35]
Временное сопротивление разрыву металла сварных швов при 20 С должно соответствовать значениям, установленным в НД на основной металл. Допускается снижение временного сопротивления разрыву, если это предусмотрено нормативно-технической документацией ( НТД), согласованной с Госгор-технадзором России. [36]
Временное сопротивление разрыву металла сварных швов при 20 С должно соответствовать значениям, установленным в НД на основной металл. Допускается снижение временного сопротивления разрыву, если это предусмотрено нормативно-технической документацией ( НТД), согласованной с Госгортехнадзором России. [37]
В сварных конструкциях вес металла сварных швов обычно составляет от 2 до 3 %, в то время как в клепаных вес заклепок и соединительных косынок - не менее 4 % веса изделия. [38]
Для наплавленного металла и металла сварных швов структура одиночных валиков ( швов), не подвергавшихся дополнительному тепловому воздействию, отличается от структуры многослойных швов или наплавок. Для однослойных швов и одиночных валиков, наплавляемых на основной металл, кроме режима сварки на первичную кристаллизацию оказывает заметное влияние исходная структура свариваемого ( подвергающегося наплавке) основного металла. Это влияние будет рассмотрено ниже. [39]
Приведены результаты оценки склонности металла сварных швов к хрупкому разрушению по данным определения ударной вязкости и величины критического раскрытия вершины трещины. [40]
![]() |
Влияние направления вырезки образцов на длительную прочность и пластичность металла шва типа ЭФ-ХПВМФН ( электроды КТИ-10. [41] |
Как правило, испытание металла сварных швов производится на образцах, вырезанных вдоль оси шва. В то же время рабочие напряжения в сварных соединениях направлены преимущественно перпендикулярно оси шва. [42]
Большое влияние на свойства металла сварных швов оказывает содержание в нем серы. Она обладает большим химическим сродством к никелю. Особенно это заметно при температурах выше 400 С, когда в течение короткого времени возникает сульфид никеля, образующий с никелем при 645 С легкоплавкую эвтектику, которая содержит 21 5 % серы. Она располагается вдоль границ зерен металла и охрупчивает его. Практически пластичность никеля исчезает полностью. Особенно чувствителен к сере чистый никель. Глубина и скорость проникновения серы в никель зависит от температуры. Температура до 400 С рассматривается как граница, в пределах которой заметного проникновения серы в никель не наблюдается. [43]
![]() |
Влияние температуры и парциального давления водорода в газовой фазе на его растворимость в жидком железе. [44] |
Конечное содержание водорода в металле сварных швов в значительной степени зависит от способа сварки и применяемых сварочных материалов. Следует отметить, что исследования конечного содержания водорода в сварных швах и в наплавленном металле выполнялись по различным методикам, причем не всегда сообщались детали проведенных экспериментов, и поэтому имеющийся разброс значений, приводимых в литературе, не всегда можно объяснить. [45]