Cтраница 1
![]() |
Схематическое сравнение строения пленки хемосорбированного кислорода ( а и пленки окисла ( б. [1] |
Жаростойкость металлов очень сильно зависит от свойств образующихся пленок продуктов коррозии. Отсюда следует необходимость изучения этих пленок и их свойств, механизма и количественных закономерностей роста пленок, влияния различных факторов на характер и скорость коррозионного процесса. [2]
Жаростойкость металла характеризуется сопротивляемостью окисления при высоких температурах. [3]
Необходимая степень жаростойкости металла или сплава установлена стандартами или техническими условиями на соответствующие изделия и детали, изготовленные из них и предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях. [4]
![]() |
Схема установки для испытания металлов на газовую коррозию в воздухе. [5] |
Необходимая степень жаростойкости металла лли сплава установлена стандартами или техническими условиями на соответствующие изделия и детали, изготовленные из них и предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газов и высоких температур. [6]
Упрочняющие окислы влияют на жаростойкость упрочняемых металлов, находясь в исходном или растворенном виде в окалине, образующейся на композиции при ее окислении. Иногда они присутствуют на границе материал - окалина и препятствуют стоку катионных вакансий из окалины в материал, способствуют скоплению вакансий, возникновению микрополостей на границе раздела материал - окалина и росту окалины внутрь по механизму Мровеца - Бербера ( см. с. [7]
С) подогрева газов, поскольку жаростойкость металлов ограничена, а насадка из огнеупорных кирпичей может работать при очень высоких температурах. Иногда регенеративные теплообменники выгодно использовать и для охлаждения запыленных газов, которые способны быстро изнашивать или забивать трубки рекуператоров. [9]
Высокой точностью характеризуется параметрический метод расчета жаростойкости металлов на ЭВМ. В руководящих материалах [27] приведены характеристики жаростойкости основных классов металлически конструкционных материалов, применяемых в энергомашиностроении: глубина коррозии, средняя скорость коррозии, предельная допускаемая температура применения в различных коррозионных средах. Применительно к нагревателям расчетные значения характеристик жаростойкости, применяемых для оценки конструкционных материалов, не выявляют степень отрицательного влияния неоднородности окисления на срок их службы. [10]
Научно-техническая революция резко повысила требования к прочности, жаростойкости металлов, их сопротивляемости воздействию внешних условий. Например, перепад температур в современных химических процессах превышает 2000 градусов. [11]
Детали, изготовленные, из пластмасс, сочетают прочность и жаростойкость металлов с химической стойкостью неметаллических веществ. [12]
Жаропрочность сталей труб примерно одинаковая, а пластичность и особенно жаростойкость металла прессованных труб более высокие. Этому способствуют технология изготовления и термообработки стали, а также получение более гладкой внутренней поверхности без пор, что увеличивает устойчивость к науглероживанию. [13]
В ряде случаев легирование либо не может обеспечить необходимый уровень жаростойкости металлов, либо сопряжено с ухудшением механических свойств сплава. [14]
Защита металлов от окисления при высоких температурах ( газовая коррозия) сводится в основном к повышению жаростойкости металлов различными путями: жаростойким легированием, применением печей для термической обработки с защитной атмосферой, а также нанесением защитных диффузионных покрытий ( ом. [15]