Cтраница 2
Повышение стойкости против ПК в сталях аустенитного класса достигается увеличением содержания в них хрома, никеля, молибдена ( табл. 1.25), а также путем повышения их чистоты по примесям ( главным образом по содержанию серы) и по количеству и качеству НВ. [16]
Повышение стойкости к точечной коррозии достигается легированием аустенитных сталей молибденом, кремнием, увеличением содержания хрома в них. Снижение содержания в сталях неметаллических включений и улучшение качества поверхности способствует увеличению их стойкости к язвенной коррозии. Весьма стойки к язвенной коррозии титан и его сплавы. [17]
Повышение стойкости бандажей объясняется меньшей тепло-напряженностью процесса эластичного шлифования, его значительно меньшим и более равномерным общим силовым воздействием, отсутствием локального воздействия зерен инструмента на деталь по сравнению со шлифованием кругами на жестких связках. [19]
Повышение стойкости и герметизирующей способности уплотни-тельных устройств опор шарошек, а также удаление из зоны трения продуктов износа подшипников и смазочных материалов, подвергшихся деструкции позволяет значительно уменьшить абразивное, ударно-абразивное и усталостное изнашивание опор. [20]
Повышение стойкости к раздавливающим нагрузкам достигается за счет применения профилированного резинового сердечника, на который укладываются изолированные жилы. [21]
Повышение стойкости к коррозионному растрескиванию высокопрочных сплавов типа В95 и В96 может быть достигнуто также термомеханической обработкой. [22]
Повышение стойкости пресс-форм из стали ЗХ2В8 для литья алюминиевых сплавов Ал2 достигается низкотемпературным газовым цианированием. Стойкость пресс-формы при цианистом слое 0 1 - 0 2 мм увеличивается в 2 - Зраза. Оптимальным является соотношение 25 - 35 % аммиака и 65 - 75 % городского газа. Газовое цианирование проводится при температуре 560 - 580 С. С увеличением выдержки твердость повышается. При температуре 580 С твердость получается ниже, микротвердость по глубине уменьшается. [23]
Повышение стойкости просечек достигается смазкой режущих лезвий пуансонов или подкладной плиты. [24]
Повышение стойкости препаратов достигается двумя методами физическим и химическим. Физический метод стабилизации основан на защите суппозиториев от неблагоприятных воздействий внешней среды, а также на использовании высокочистых ингредиентов и вспомогательных веществ и надлежащей производственной практики. Хи мические методы стабилизации основаны на введении в суппозиторную массу или основу жирорастворимых антиоксидантов. При этом происходит не только общее замедление антиокислительных процессов, но и удлинение индукционного периода. [25]
Повышение стойкости огнеупоров в футеровке сводов мартеновских печей связано с уменьшением количества легкоплавких примесей, прежде всего SiO2 в исходном огнеупоре, при использовании для производства чистых исходных материалов. [26]
Повышение стойкости железа к окислению при легировании хромом или алюминием происходит, вероятно, в результате значительного обогащения наружного слоя оксидной пленки легирующими компонентами. Этот внутренний слой оксида в большей степени, чем FeO, препятствует миграции ионов и электронов. Обогащение оксидной пленки хромом в Сг-Fe - сплавах сопровождается обеднением поверхностного слря сплава, находящегося непосредственно под окалиной. [27]
Повышение стойкости долбяков при увеличении передних и задних углов. [28]
Повышение стойкости полиэтилентерефталата к термическому распаду при синтезе достигается введением добавок, в первую очередь фосфорсодержащих соединений. [29]
Неполадки при химическом щелочном оксидировании. [30] |