Cтраница 3
![]() |
История напряженного состояния при тепловом ударе в пластине. [31] |
Важный эффект теплового удара и циклического нагрева, приводящих к текучести, состоит в вызываемом ими изменении размеров. В [47] на основе деформационной теории был проанализирован закаленный цилиндр. [32]
В связи с образованием при циклических нагревах внутри-зеренных и главным образом межзеренных трещин для электродов следует по возможности выбирать металл с высокой пластичностью при повышенных температурах, как лучше сопротивляющийся термической усталости. [33]
Рассмотрим свободное тело, испытывающее лишь циклический нагрев. [34]
Даже в том случае, когда дополнительный циклический нагрев осуществлялся под напряжением, срок жизни образца до разрыва, как показано на рис. 13.14 ( Ь), значительно увеличивался. Таким образом, поведение хромоникелевого сплава при кратковременных пульсирующих высокотемпературных нагревах сильно изменяется, в то время как поведение кобальтового сплава меняется не столь значительно. Фактически, если конструкции может быть сообщена дополнительная деформация ползучести, то срок ее жизни до разрушения можно существенно увеличить путем кратковременных пульсирующих высокотемпературных нагревов при пониженных напряжениях. [35]
Инкрементальное возрастание пластических деформаций под действием циклического нагрева рассматривалось в работах [79, 80, 47] применительно к оболочкам и в [48] применительно к пластинкам. [36]
![]() |
Зависимость прочности кп при растяжении графитового шва, полученного путем диссоциации карбида алюминия. [37] |
Наиболее интересные результаты получены при использовании циклического нагрева зоны соединения в интервале температур 2300 100 - 1800 100 С. При циклическом процессе графит и алюминиевую прослойку нагревают до температуры 2300 100йС, выдерживают при этой температуре в течение 2 - 3 мин, потом охлаждают до температуры ниже 1800 С и затем вновь нагревают до 2300 100 С. Выше описанный цикл нагрев - охлаждение повторяли несколько раз. [38]
В каждом запуске турбины они подвергаются циклическому нагреву и охлаждению. [39]
В работе [ 293J также изучено влияние циклических нагревов и нагрузок на листовой стали типа 18 - 8 с 0 66 % Ti и 0 048 % С при 650 и 732 С на длительную прочность. Из результатов следует, что цикличность в интервале температур 650 - 20 С не оказывает влияния на ослабление стали, а при температурах 732 - 20 С вызывает сильное снижение длительной прочности. Длительность нагрева составляла - 15 - 20 мин, а охлаждения 25 мин. [40]
Образцы в виде цилиндров или дисков подвергают циклическому нагреву до определенной степени циклической деформации или разрушения без анализа возникающих при этом температурных напряжений и деформаций. Фиксируется число циклов теплосмен. [41]
Исследования толщины цементованного слоя, полученного при циклическом нагреве и охлаждении / / Ежегодник Высш. [42]
![]() |
Элементы циклического нагрева. [43] |
Очевидно, что такой подход не отражает специфики циклического нагрева и не позволяет исследовать кинетику нагрева при значительных перепадах температуры между входом и выходом индуктора. [44]
В процессе резания абразивные зерна шлифовальных кругов подвергаются кратковременному циклическому нагреву до высоких температур. Поэтому такая характеристика, как температуростойкость абразивных материалов, оказывает существенное влияние на режущую способность шлифовальных кругов. [45]