Cтраница 1
![]() |
Влияние легирующих добавок в стали на характер диаграммы изотермического превращения аустенита.| Схема термического цикла околошовной зоны при однопроходной дуговой сварке или наплавке. [1] |
Быстрый нагрев и малое время пребывания металла в области температур выше Асз приводят к образованию сравнительно неустойчивого аустенита с мелкими зернами, имеющими неодинаковый состав. [2]
Быстрый нагрев этого слоя, а затем охлаждение вызывают его закалку с образованием нетравящейся структуры металла. Движущиеся с большой скоростью газы отрывают и уносят отдельные частицы металла. [4]
Быстрый нагрев и испарение частиц и легкое их соединение с кислородом обеспечиваются тонким распилом и равномерным распределением капель в воздушном потоке. [5]
Быстрый нагрев газовых слабоспекающихся углей до температуры перехода их в пластическое состояние предотвращает раннее разложение и преждевременную поликонденсацию органической массы. [6]
Быстрый нагрев особенно опасен для металлов, имеющих низкую теплопроводность, при этом передача тепла от внешних слоев к внутренним происходит медленно. [7]
Быстрый нагрев и охлаждение возбуждают в материале внутренние и поверхностные напряжения, которые не одинаковы в различных его слоях и вызывают в них скалывающие или растягивающие усилия. Способность материала выдерживать резкие колебания температуры без существенного нарушения структуры называется теплостойкостью. Испытания проводятся в условиях заданных температур, при которых материал должен работать в конструкции. [8]
Быстрый нагрев ( в течение нескольких секунд) в среде инертного газа позволяет предотвратить разложение полимера. При этом методе для нанесения лакокрасочного материала применяют плазменные распылители. [9]
Быстрый нагрев и охлаждение возбуждают внутренние и наружные напряжения, которые неодинаковы в различных слоях материала или конструкции и вызывают в них скалывающие или растягивающие усилия. Пористая структура термоизоляционных материалов благотворно влияет на их термостойкость; с повышением пористости понижается чувствительность материала и конструкции к резким колебаниям температуры. [10]
Быстрый нагрев ГАУ возможен в печах с кипящим слоем. Однако обработка ГАУ в таких печах вызывает в 3 - 5 раз большие потери сорбента на истирание, чем в барабанных или многоподовых печах, а также требует в 5 - 10 раз большего расхода топлива на создание газового потока, образующего псевдоожиженный слой. За рубежом для термической регенерации широко применяют многоподовые печи, которые не нашли применения в нашей стране. [11]
Быстрый нагрев стали способствует уменьшению ее окисления. [12]
Быстрый нагрев колонн вызывает неравномерное распределение температуры по ее сечению. Периферийные слои нагреваются значительно больше, чем внутренние, что приводит к изменению прочности и деформативности высокопрочного бетона. Менее нагретый бетон центральной части сечения обладает большей прочностью и меньшей де-формативностью по сравнению с периферийным. [13]
Быстрый нагрев ГАУ возможен в печах с кипящим слоем. Однако обработка ГАУ в них вызывает в 3 - 5 раз большие потери сорбента на истирание, чем в барабанных или многоподовых печах, а также требует в 5 - 10 раз большего расхода топлива на создание газового потока, образующего псевдоожи-женный слой. За рубежом для термической регенерации широко применяют многоподовые печи, которые не нашли применения в нашей стране. [14]
Быстрый нагрев подшипников может вызвать попадание в них загрязнений, так как на баббитовых поверхностях вкладышей подшипников образуются царапины и наплывы, которые нарушают нормальную смазку и вызывают расплавление баббита. [15]