Cтраница 2
Твердость же никелевых покрытий даже уменьшается при наложении ультразвука. Отсутствие значительных изменений в твердости осадков хрома и никеля, полученных в ультразвуковом поле, наблюдается в работах Козана. [16]
В результате сравнительных испытаний по фрезерованию при наложении ультразвука и без него, на различных материалах и с различными скоростями резания установлено, что усилие фрезерования снижается в среднем в 3 5 раза и соответственно уменьшается работа резания, а чистота поверхности, обработанной с помощью ультразвуковых колебаний, несколько выше, чем у поверхности, полученной фрезерованием без наложения колебаний. [17]
При травлении стали в 2 N растворе НС1 в присутствии ингибитора наложение ультразвука вызывает сохранение упругих свойств лишь в начале процесса ( первые 2 мин. При травлении без ингибитора уменьшение упругих свойств при наложении ультразвука происходит быстрее и в большей мере, чем без ультразвука. [18]
Использование еверхпластичности представляется перспективным для обработки давлением хрупких сплавов при всестороннем сжатии и наложении ультразвука, позволяющих несколько смягчить условия сверхпластичности в отношении скорости деформации и температуры. [19]
Эретом [24], которые показали, что металлы, обычно пассивирующиеся в растворе, при наложении ультразвука начинают растворяться. [20]
При ультразвуковом травлении в соляной кислоте максимальная скорость травления достигается при концентрации кислоты 12 %; при обычном травлении без наложения ультразвука требуется 15 % - ная концентрация. [21]
![]() |
Зависимость стойкости Т садки. инструмента от основных параметров Результаты электромеханической высадки. [22] |
Стойкость высаживающего инструмента может быть повышена за счет применения круглых неподвижных пластин с периодически меняющейся поверхностью контакта, использования вращающегося инструмента, охлаждения инструмента ( в том числе сжатым воздухом), а также путем наложения ультразвука в процессе обработки. [23]
Было установлено, что наложение ультразвука ускоряет травление в ингибированной кислоте в 3 - 5 раз. [24]
Электроосаждение металла в ультразвуковом поле обычно увеличивает твердость осадков. Вероятно, интенсивное перемешивание электролита при наложении ультразвука способствует повышенному включению посторонних веществ в осадок. [25]
Большое значение имеет способ регенерации фильтроэлемента. Накопленный опыт показывает, что регенерация вибростряхиванием, наложением ультразвука, обдувкой струей газа недостаточно эффективна и приводит к быстрому необратимому забиванию фильтра. [26]
Имеются сведения об эффекте воздействия ультразвука на процесс регенерации фильтров. Удельный расход соли при регенерации Na-катионитовых фильтров с наложением ультразвука снижается на 40 %, а глубина регенерации увеличивается в 2 раза. [27]
Большое значение имеет способ регенерации фильтроэлемента. Накопленный опыт показывает, что регенерация вибростряхиванием, наложением ультразвука, обдувкой струей газа недостаточно эффективна и приводит к быстрому необратимому забиванию фильтра. [28]
При травлении стали в 2 N растворе НС1 в присутствии ингибитора наложение ультразвука вызывает сохранение упругих свойств лишь в начале процесса ( первые 2 мин. При травлении без ингибитора уменьшение упругих свойств при наложении ультразвука происходит быстрее и в большей мере, чем без ультразвука. [29]
Процессы анодного окисления органических соединений часто очень чувствительны к колебаниям потенциала анода. Неравномерная концентрация ионов вблизи электродов, экранировка их газовой фазой и пассивация могут быть устранены наложением ультразвука. [30]