Cтраница 1
![]() |
Легированная хромистая сталь марки 50Х. [1] |
Зависимость механических свойств стали 50Х от температуры отпуска показана на фиг. [2]
Зависимость механических свойств стали от температуры превращения показана на фиг. [3]
Для изучения зависимости механических свойств сталей, цементованных при температуре 1050, от температуры отпуска были взяты образцы на изгиб, разрыв, кручение и ударную вязкость в количестве по 12 шт. [4]
На рис. 14 показана зависимость механических свойств сталей этой группы от температуры. [6]
![]() |
Зависимость механических свойств стали ( аа, ан, 6s, i, HB от содержания углерода и преобладания ( условно фаз. [7] |
На рис. 2.1 показана зависимость механических свойств стали от содержания углерода и условно соотношение в ней структурных составляющих. [8]
![]() |
Зависимость механических характеристик от температуры для стали 45Л, подвергнутой отпуску при 820 К ( штрихов вые линии и /. при 920 К ( сплошные линии. [9] |
На рис. 13 приведены зависимости механических свойств стали 45Л при охлаждении. [10]
На рис. 9.12 показана зависимость механических свойств стали 40 от температуры отпуска. [11]
![]() |
Зависимость механических свойств стали ( ав, ая, 65, ifr, HB от содержания углерода и преобладания ( условно фаз. [12] |
На рис. - 2.1 показана зависимость механических свойств стали от содержания углерода и условно соотношение в ней структурных составляющих. [13]
Результаты испытаний сводят в график, выражающий зависимость механических свойств стали ( угол загиба р и ударная вязкость ан в кгм / см2), а также твердости и размера d3 аустенитного зерна околошовной зоны от погонной энергии сварки. [14]
Результаты испытаний сводят в график, выражающий зависимость механических свойств стали околошовной зоны от погонной энергии сварки. На рис. 2 - 7 приведен примерный график для низколегированной стали. Из графика следует, что оптимальной нужно считать погонную энергию, равную 8 000 кал / см, так как ей соответствует максимальная пластичность металла околошовной зоны. [15]