Cтраница 4
Конструктивные параметры циклонных реакторов для огневого обезвреживания сточных вод. [46] |
Повышение стойкости кирпичной футеровки возможно путем организации процесса обезвреживания отходов с полным выносом из реактора расплавленных минеральных частиц. Это достигается очень тонким распыливанием отходов, при котором образующаяся пыль имеет размер 0 01 - 0 1 мкм [283] и улавливается в электрофильтрах. [47]
Повышение стойкости блеска покрытий свидетельствует об эффективном торможении процессов фотоокисления даже в поверхностном слое пленкообразователя, расположенном над частицами пигментов. [49]
Повышение стойкости углеродистого материала к окислению достигается введением в него некоторых элементов, например кремния и фосфора. [50]
Повышение стойкости твердосплавных резьбовых резцов достигается уменьшением угла наклона фасок на торцах обрабатываемых заготовок с 45 до 20, а также увеличением радиуса закругления вершины резца для предварительного нарезания резьбы до г 0 5 мм. [51]
Повышение стойкости запорных поверхностей арматуры, кромок рабочих лопаток, подвергающихся эрозионному износу трущихся поверхностей роторов питательных насосов и других изделий обычно достигается наплавкой их износостойкими сплавами. Использование этого метода приводит к значительной экономии легированных сплавов, обеспечивая в то же время высокую стойкость против износа. Область применения наплавки в настоящее время все более расширяется. [52]
Повышения коррозионно-ка-витационной стойкости деталей машин достигают: а) правильной конструкцией деталей ( для уменьшения кавитационных эффектов); б) повышением прочности ( твердости) и коррозионной устойчивости сплава ( применение алюминиевых бронз, хромистой, хромоникелевой и хромомарганцевой стали и др.); в) поверхностным упрочнением ( дробеструйным наклепом, обкаткой роликами, закалкой токами высокой частоты); г) нанесением различных защитных покрытий ( наплавкой более стойких сплавов, хромированием, с помощью армированных эпоксидных покрытий и др.); д) применением катодной поляризации. [53]
Компоновка воздухоподогревателя с промежуточным теплоносителем. [54] |
Повышения стойкости против низкотемпературной газовой коррозии достигают в воздухоподогревателях с промежуточным теплоносителем системы ВТИ. Нижние концы труб расположены в потоке продуктов сгорания и получают от них тепло, а верхние концы - в потоке воздуха и отдают ему тепло. [55]
Узел крепления стеклянного трубчатого воздухоподогревателя. [56] |
Повышение стойкости против низкотемпературной газовой коррозии может быть достигнуто в воздухоподогревателях с промежуточным теплоносителем, предложенных ВТИ. [57]
Повышения стойкости цементов против различных видов коррозии можно добиться подбором соответствующего минералогического состава, например значительным снижением при ожидаемой сульфатной агрессин содержания трехкальциевого алюмината. [58]
Повышению стойкости сталей в этих средах способствует и полигонизация. Металлографическими исследованиями установлено укрупнение карбидных включений в структуре сталей при увеличении температуры отпуска, одновременное незначительное снижение предела текучести сталей и заметное возрастание ( по величине критической деформации) стойкости к СКРН. При этом повышение стойкости к СКРН при увеличении температуры отпуска объясняют не укрупнением карбидных включений, а незначительными изменениями микроструктуры. Большая стойкость к сульфидному растрескиванию характерна для сплавов с более равномерным распределением карбидов, у менее стойких сталей распределение карбидов неравномерно и карбиды часто выпадают по границам зерен. Если отпуск проводится до получения дискретных карбидов, то наблюдается низкая стойкость к сульфидному растрескиванию с одновременным повышением прочности и твердости. Однако чрезмерный отпуск снижает прочность сталей. Применение закалки с последующим высоким отпуском более эффективно, чем нормализация и высокий отпуск. [59]