Cтраница 4
![]() |
Изменение количе. [46] |
Степень изменения порога хладноломкости не связана с содержанием титана в стали. [47]
КСТ и повышают порог хладноломкости. [49]
Какими методами определяется порог хладноломкости и как можно использовать на практике знание температурного запаса вязкости. [50]
Значительное влияние на порог хладноломкости оказывают структура металла, а следовательно, и режимы деформации и термической обработки. [51]
Испытания позволяют определить порог хладноломкости металлов. [52]
Причем одновременна понижается порог хладноломкости с-20 до - 60 С при сохранении высокой твердости и прочности. [53]
В числителе указан порог хладноломкости деформированных сплавов, в знаменателе - рекристаллизованных. [54]
С целью определения порога хладноломкости трубных сталей, эксплуатирующихся в условиях низких температур, были проведены испытания на ударный изгиб. [55]
Такие испытания позволяют установить порог хладноломкости - температуру, соответствующую переходу металла от вязкого к хрупкому разрушению. [57]
![]() |
Схема испытания на ударную вязкость. [58] |
И и нижний Гн пороги хладноломкости. [59]
Следует подчеркнуть, что порог хладноломкости в большой степени зависит от величины зерна стали и резко понижается с ее уменьшением ( фиг. Такие испытания могут косвенно определить сопротивление металла хрупкому разрушению. Определение критической температуры хладноломкости должно получить особое распро странение при испытании сварных соединений, броневых листов, орудийных стволов и других деталей. Однако ударные испытания необходимо проводить только для материалов, склонных к хладноломкости. Для хладноломких металлов ( цинк, железо) и частично хладноломких материалов ( магний) с понижением температуры испытания ударная вязкость сни-жается, а для нехладноломких материалов - ( алюминиевый сплав с 4 % магния) даже растет. Однако для ряда цветных сплавов и ау-тенитных сталей ударная работа резко уменьшается, например, под влиянием невысокого нагрева. [60]