Cтраница 3
Степень разупрочнения зависит от температуры нагрева и продолжительности теплового воздействия. Повышение температуры деформации, увеличивающее подвижность атомов кристаллической решетки, усиливает процесс разупрочнения и снижает степень упрочнения. Поэтому при высоких скоростях деформирования ( укр 20 - 25 м / с), когда теплоотвод мал, напряжения в материале могут быть полностью сняты за счет разупрочнения. В результате обработки будет иметь место небольшой наклепанный слой. Однако существует предел повышения температуры. При достижении точки Кюри происходят необратимые изменения магнитных материалов, в результате которых ферромагнетик переходит в парамагнетик. [31]
Многие термопластичные материалы чувствительны к перегреву. Воздействие высокой температуры в течение длительного времени пребывания в зкструдере может привести к разложению. Температуру материала можно контролировать относительно точно, а продолжительность теплового воздействия зависит от конструкции наконечника червяка, фильтрующего устройства ( решетка и пакет сит), переходника и геометрических параметров головки. [32]
![]() |
Микроструктура углеметаллопластика, упрочненного вольфрамовой сеткой, х 100. [33] |
На рис. 124 и 125 представлены усредненные кривые изменения относительной массы образцов ( /) в процессе нагрева с продольной и поперечной структурами. На этих же графиках нанесены также средние кривые нарастания температуры на нагреваемой ( 2) и обратной ( 3) поверхностях образцов. Из рассмотрения этих графиков видно, что потеря массы образцами существенно зависит от температуры и продолжительности теплового воздействия. [34]
Исходными критериями являются: по общеоздоровительному значению - получение не менее 3 ч в день непрерывного прямого облучения на всех географических широтах СССР. Продолжительность инсоляции определяется по дням весеннего и осеннего равноденствия - 22 марта и 22 сентября; по тепловому воздействию - ограничение прямого, солнечного облучения в районах южнее 55 с. Продолжительность теплового воздействия определяется по дню летнего солнцестояния - 22 июня. [35]
В этом исследовании, как и в ряде других, было показано, что в полимерных материалах, подвергнутых воздействию высоких температур на воздухе, происходят химические процессы, приводящие к термоокислительной деструкции и структурированию. Кроме того, протекают физические процессы, в результате которых изменяется молекулярная и надмолекулярная структура, а также резко изменяются механические свойства. Результаты, полученные с помощью оптической микроскопии, свидетельствуют о том, что продолжительное тепловое воздействие на поликапро-амид при температуре 423 К приводит к некоторому увеличению сферолитов и появлению более четких межсферолитных границ. При увеличении продолжительности теплового воздействия или при повышении температуры прочность чистого поликапроамида по сравнению с исходным резко уменьшается. [36]
Особенно опасно для работы штампа залипание поковок вследствие образования поднутрений и неисправностей выталкивающего механизма. Количество теплоты, поступающее в штамп, возрастает с увеличением времени контакта заготовки ср штампом. При кратковременном нагреве тонкого поверхностного слоя штампа ( даже до 900 - 980 С) не успевают произойти структурные изменения в штамповой стали и штамп сохраняет исходную твердость. При залипании поковки в ручье продолжительность теплового воздействия на штамп увеличивается в десятки раз, что приводит к постепенным структурным превращениям и уменьшению твердости металла штампа. [37]