Cтраница 1
Повреждение стали в условиях водородной коррозии сопровождается снижением поперечного сужения. Высокое давление водорода внутри полостей обусловливает локализацию пластической деформации в перемычках между полостями. [1]
Изучение процесса повреждения сталей как при высоких температурах, так и при высоких давлениях в воде и водных растворах показало, что высоколегированные стали с повышением концентрации щелочи становятся менее устойчивыми и коррозия их усиливается. При этом гидраты окислов железа с поверхности металла переносятся в толщу раствора. [2]
Кроме выявления повреждения стали или наличия замкнутых витков, они используются для определения пригодности трансформаторов тока по их погрешностям для использования в данной схеме релейной защиты при данной нагрузке. [3]
Если в месте повреждения стали будет обнаружен местный повышенный нагрев, превышающий температуру остальных участков стали на 30 С и выше, то необходимо восстановить изоляцию листов стали, закладывая между ними листки слюды. [4]
Основной риск в отношении повреждения стали выявляется от повышенного деформирования трубы при испытании. Указывают на уменьшение энергии верхнего плато Шарпи и на уменьшение способности к пластической деформации сварных соединений за счет некоторого повышения предела текучести. Зарубежные исследования показали, что уровень пластических деформаций до 1 % практически не оказывает вредного влияния на прочность, ударную вязкость или пластичность стали труб. [5]
Основной риск в отношении повреждения стали выявляется от повышенного деформирования трубы при испытании. [6]
В частности, одной из причин повреждения сталей в паре является растворимость в нем ряда легирующих добавок. При высоких давлениях и температурах гидроокиси ванадия, хрома, молибдена и вольфрама заметно растворимы в водяном паре. [7]
Изменения параметра А с исчерпанием ресурса роторов. [8] |
Эта шкала, по существу, упорядочивает наши представления о физике явления повреждения стали при ползучести и служит основанием для оценки остаточного ресурса работоспособности элемента конструкции. [9]
Корпусная изоляция недостаточно устойчива к коротким замыканиям, и возникающая дуга может привести к повреждению стали тела ротора. Необходимо, чтобы корпусная роторная изоляция имела повышенную устойчивость к дуге. [10]
До начала сушки следует убедиться в отсутствии оставленных металлических предметов в расточке статора, так как они могут вызвая замыкание и повреждение стали. В связи с тем, что внутри статора провода намагничивающей обмотки будут находиться в условиях высоко. [11]
До начала сушки следует убедиться в отсутствии оставленных металлических предметов в расточке статора, так как они могут вызвать замыкание и повреждение стали. В связи с тем, что внутри статора провода намагничивающей обмотки будут находиться в условиях высокой температуры, нагрузка на них принимается равной 0 6 предельно допустимой для выбранного сечения. Расчет намагничивающей обмотки производится по методике и данным, приведенным в типовой Инструкции по эксплуатации и ремонту генераторов и в заводских инструкциях. [12]
При токе замыкания на землю, превышающем 5 а, защита должна действовать на отключение генератора, поскольку при этом имеется опасность повреждения стали статора. [13]
В сетях генераторного напряжения, а также в сетях, к которым подключены двигатели высокого напряжения, замыкания на землю обмотки статора сопровождаются током, проходящим через маг-нитопровод статора и вызывающим повреждение стали. Размеры повреждения зависят от значения тока и длительности его протекания, чем и объясняются ограничения длительности работы с замыканием на землю в таких сетях. [14]
В сетях генераторного напряжения, а также в сетях, к которым подключены двигатели высокого напряжения, замыкание на землю обмотки статора сопровождается током, проходящим через магнитопровод статора и вызывающим повреждение стали. Размеры повреждения зависят от значения тока и длительности его протекания, чем и объясняются ограничения длительности работы с замыканием на землю в таких сетях. [15]