Cтраница 1
Циклический нагрев и охлаждение поверхности штампа во время работы и, следовательно, чередующееся расширение и сжатие поверхностных слоев приводят к появлению так называемых разгарных трещин. Материал штампа должен обладать высокой разгаростойкостью или, как чаще называют, термостойкостью или высоким сопротивлением термической усталости. [1]
![]() |
Влияние термической обработки на строение и свойства стали Х6ВФ ( автор. а - влияние температуры закалки. б - влияние температуры отпуска. [2] |
Циклический нагрев и охлаждение поверхности штампа во время работы и, следовательно, чередующееся расширение и сжатие поверхностных слоев приводят к появлению так называемых разгарных трещин. Материал штампа должен обладать высокой разгаростойкостыо или, как чаще называют, термостойкостью или высоким сопротивлением термической усталости. [3]
![]() |
Влияние термической обработки на строение и свойства стали Х6ВФ ( автор. а - влияние температуры закалки. б - влияние температуры отпуска. [4] |
Циклический нагрев и охлаждение поверхности штампа во время работы и, следовательно, чередующееся расширение и сжатие поверхностных слоев приводят к появлению так называемых разгарных трещин. Материал штампа должен обладать высокой разгаростойкостью или, как чаще называют, термостойкостью или высоким сопротивлением термической усталости. [5]
Циклический нагрев не снижает предела выносливости лопаток, изготовленных с применением ТМО. Снижение прочностных свойств материала, полученного с применением ВТМО, после циклического нагрева, по-видимому, связано с коагуляцией продуктов распада и повышенным окислением поверхности по сравнению с отожженным мл сериалом. [6]
Циклический нагрев при наличии механических сил может привести к усталости, разрыхлению или приспособляемости на границе программы нагружения. [7]
Последующий циклический нагрев конструкции, не изменяя общего характера распределения остаточных напряжений, приводит к некоторому повышению их величины, вероятно, за счет наклепа материалов в процессе циклических нагревов. [8]
![]() |
Циклический нагрев. [9] |
Сущность циклического нагрева сводится к следующему. К боковой поверхности тонкостенной трубы, вращающейся с постоянной скоростью, подводится секторный ( петлевой) индуктор, охватывающий часть кольцевой зоны, подвергаемой нагреву. За счет быстрого вращения труба нагревается по всему периметру. При этом мгновенные значения температуры в каждой точке нагреваемого периметра пульсируют с некоторой частотой и амплитудой. Вследствие неизбежной эллиптичности и волнистости нагреваемого периметра колебания зазора между изделием и индуктором могут приводить к недопустимым дополнительным колебаниям температуры. Задача такой системы состоит в стабилизации температуры вдоль нагреваемого периметра. [10]
Испытание циклическим нагревом рекомендуется, для ответвнтельных муфт, заполненных компаундом. В тройвиковой муфте чрезвычайно трудно качественно1 выполнить подмотку, поэтому электрическая прочность муфты зависит от степени заполнения ее компаундом и прилегания компаунда к поверхности изоляции. Циклический нагрев влияет ва компаунд и соответственно электрическую прочность муфты. Его-желательно провести до испытания напряжением проходных муфт с целью проверки возможности движения лент и компаунда при циклическом нагреве. [11]
При циклических нагревах на поверхности штампов могут образовываться так называемые разгарные трещины. [12]
При циклических нагревах в связи с резким перепадом температур создается неравномерное распределение напряжений по сечению электрода, которое при малопластичном материале может привести к образованию трещин. Перепад температур увеличивается интенсивным охлаждением электродов проточной водой. Чем менее теплопроводен материал, тем естественно больше перепад температур и вероятнее образование трещин на контактной поверхности. [13]
При циклических нагревах на поверхности штампов могут образовываться так называемые разгарные трещины. [14]
![]() |
Микроструктура поверхности образцов сплава ЖС6 - КП. [15] |