Cтраница 1
Пластичность хрома при различных методах испытания в зависимости от температуры. [1] |
Пластичность хрома при деформации сжатием между гладкими плитами в случае статического нагружения ( 0 05 - 0 1 м / сек) повышается, начиная с температур 200 - 250 С и при динамическом на-гружении ( 3 - 60 м / сек) выше 300 С. [2]
Пластичность хрома сильно зависит от режима электролиза. [4]
Пластичность хрома определяется обычно по относительному изменению массы хрома после осевой деформаций хромированных цилиндрических образцов ( диаметр 10 мм, высота 15 мм) на 1 / 3 высоты. [6]
Легирование снижает пластичность хрома и значительно повышает сопротивление деформированию. Поэтому большинство сплавов хрома может успешно деформироваться только методом прессования при 1600 - 1400 с высокими сжимающими напряжениями. Ввиду взаимодействия хрома с азотом, кислородом и др. активными газами нагрев слитков и заготовок под деформацию выше 900 - 1000 следует проводить в печах с нейтральной ( аргон, гелий) или защитной ( водород) средой, стеклянных или соляных ваннах. Нагрев хрома ниже 700 - 800 в электропечах с воздушной атмосферой не вызывает заметного окисления и охрупчивания. Защита металла от воздействия газов до 1200 - 1300 может быть достигнута путем помещения слитков и заготовок в металлич. [7]
Легирование снижает пластичность хрома и значительно повышает сопротивление деформированию. Поэтому большинство сплавов хрома может успешно деформироваться только методом прессования при 1600 - 1400 с высокими сжимающими напряжениями. Ввиду взаимодействия хрома с азотом, кислородом и др. активными газами нагрев слитков и заготовок под деформацию выше 900 - 4000 следует проводить в печах с нейтральной ( аргон, гелий) или защитной ( водород) средой, стеклянных или соляных ваннах. Нагрев хрома ниже 700 - 800 в электропечах с воздушной атмосферой не вызывает заметного окисления и охрупчивания. Защита металла от воздействия газов до 1200 - 1300 может быть достигнута путем помещения слитков и заготовок в металлич. [8]
Легирование снижает пластичность хрома и значительно повышает сопротивление деформированию. Поэтому большинство сплавов хрома может успешно деформироваться только методом прессования при 1600 - 1400 с высокими сжимающими напряжениями. Ввиду взаимодействия хрома с азотом, кислородом и др. активными газами нагрев слитков и заготовок под деформацию выше 900 - 1000 следует проводить в печах с нейтральной ( аргон, гелий) или защитной ( водород) средой, стеклянных или соляных ваннах. Нагрев хрома ниже 700 - 800 в электропечах с воздушной атмосферой не вызывает заметного окисления и охрупчивания. Защита металла от воздействия газов до 1200 - 1300 может быть достигнута путем помещения слитков и заготовок в металлич. [9]
Определяющим фактором пластичности хрома при комнатной темп-ре является форма и характер распределения примесей в металле. [10]
Определяющим фактором пластичности хрома при комнатной темп-ре является форма и характер распределения примесей в металле. [11]
Характерно, что пластичность хрома ухудшается при воздействии атмосферного воздуха даже при 20 СС. Таким образом, трудно не только получить чистый хром, но и сохранить его чистоту. [12]
Большое влияние на пластичность хрома оказывают примеси внедрения. Кислород оказывает менее вредное влияние даже при содержании его выше предела растворимости. [13]
Вредное влияние на пластичность хрома оказывает сера. [14]
Кремний влияет положительно на пластичность хрома в рекри-сталлизованном состоянии. Никель в количестве 0 1 % повышает на 50 % температуру перехода хрома из пластичного в хрупкое состояние. При увеличении содержания никеля до 1 % твердость хрома резко повышается, а пластичность падает. [15]