Коррозионно-усталостная прочность - сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Коррозионно-усталостная прочность - сталь

Cтраница 3


Окисленный парафин обладает также хорошими ингибиру-ющими свойствами. В среде минерализованной воды с добавкой 2 % окисленного парафина, растворенного в дизельном топливе в соотношении 1: 1, получено повышение условного предела коррозионно-усталостной прочности стали в 1 8 раза по сравнению с испытаниями в минерализованной воде.  [31]

Влияние гальванопокрытий на выносливость стали в воздухе И. В. Кудрявцев и А. В. Рябченков 194, 132 ] объясняют действием остаточных напряжений, возникающих в приповерхностном слое изделия в результате покрытия. При покрытиях стали хромом, никелем и медью в приповерхностном слое возникают остаточные напряжения растяжения, достигающие 40 - 50 кГ / мм2, что и вызывает снижение выносливости в воздухе и особенно в коррозионных средах. На уменьшение коррозионно-усталостной прочности стали при покрытии этими металлами влияет также то, что они, будучи катодными по отношению к стали во всех коррозионных средах, при наличии нарушений в сплошности покрытия ( которые особенно значительны в слое электрически осажденного никеля), усиливают анодное разрушение стали.  [32]

Поверхностные упрочнения такие, как наклеп дробью, обкатка роликами, поверхностная закалка током высокой частоты, открывают большие возможности в повышении коррозионно-усталостной прочности стальных деталей. Результаты исследования автора, освещенные в настоящей работе, указывают на то, что холодный наклеп, осуществляемый обработкой дробью и обкаткой роликами, а также еще в большей степени поверхностная закалка токами высокой частоты являются эффективными средствами, повышающими коррозионно-усталостную прочность почти во всех наиболее распространенных коррозионных средах. Практические результаты но коррозионно-усталостной прочности поверхностноупроч-ненпой стали находятся я полном соответствии с электрохимическим механизмом коррозионной усталости, изложенным автором в настоящей работе.  [33]

Ляется температура в интервале 570 - 600 С. Целесообразен в качестве финишной операции ( после механической обработки) повторный отпуск при 500 С, снимающий остаточные напряжения. Положительное влияние поверхностная закалка оказывает как на усталостную, так и на коррозионно-усталостную прочность сталей.  [34]

35 График влияния содержания 3 % - ного водного раствора NaCl в дизельном топливе на предел коррозионной усталости стали группы прочности Д. [35]

Окисленный парафин является относительно дорогим химическим продуктом. Поэтому представляет интерес использование отходов переработки нефти для создания нефтеэмульсиониых растворов и оценка их влияния на коррозионно-усталостную прочность стали бурильных труб.  [36]

I), находим для среднего значения Аф rV / RT, а для локального Ар. Следовательно, при измерениях микроэлектродом величина Афи3м должна лежать в пределах Аф Асри3м AcpSOK. Включения различных видов в одинаковой матрице здесь дают сходную зависимость Афизм от т, что свидетельствует об определяющей роли механохимического эффекта металла в этом явлении. Поэтому известные случаи понижения коррозионно-усталостной прочности стали при наличии твердых неметаллических включений, не объяснимые с позиций классической механики ( разгрузка концентратора напряжений), получают простое и естественное толкование с позиций теории механо-химических явлений.  [37]

Комплексом ценных качеств обладают высокохромистые двухфазные аустенитно - еппитные стали. К этим качествам относятся высокая коррозионная стойкость, коррозионно-усталост-ная прочность, хорошие механические характеристики. Благодаря стойкости к коррозии под действием кавитации эти стали пригодны для изготовления деталей высокопроизводительных насосов, предназначенных для перекачки морской воды. Предел коррозионно-устало-стной прочности сталей в морской воде при числе циклов агру-жения 2 - Ю7 составляет 320 МПа; коррозионно-усталостная прочность сталей в морской воде почти в два раза выше кор-розионно-усталостной прочности никель-алюминиевых бронз.  [38]

Электрошлаковый переплав стали предложен и внедрен в производство Институтом электросварки АН УССР им. Этот новый метод передела стали снижает в стали количество загрязнений и исключает опасность поражения слитков осевой рыхлостью и образования усадочных раковин и позволяет регулировать при переплаве размер зерна. Металл электрошлакового переплава отличается высокой плотностью и однородностью макро - и микроструктуры, низким содержанием газов и неметаллических включений, предопределяющими однородность механических и электрохимических свойств. Однако в связи с молодостью этого метода еще не выяснены прочностные свойства стали электрошлакового переплава в коррозионных средах, в связи с чем мы провели исследование коррозионно-усталостной прочности стали ШХ15 в 3 % - ном растворе NaCl.  [39]

Было установлено, что циклически повторяющиеся переменные напряжения понижают электродный потенциал стали. С повышением напряжения повышается скорость разблагораживания потенциала и величина его падает до более низких значений. Наибольшее снижение электродного потенциала вызывают растягивающие переменные напряжения. Экспериментально показано возникновение коррозионного элемента за счет разности напряжений на двух соседних участках поверхности металла. Исследованием работы двухэлектродного макрокоррози-онмого элемента ( I ea0 - Fea) в зависимости от напряжения установлено, что разность потенциалов и сила тока пары резко увеличиваются с повышением напряжения. На пяти сериях усталостных образцов при их испытании на коррозионную усталость в 0 004 / 0-ном растворе хлористого натрия с различным содержанием перекиси водорода показана непосредственная зависимость предела коррозионной выносливости от Силы коррозионного тока, возникающего за счет действия на один из электродов переменных напряжений. Все факторы, приводящие к увеличению силы тока коррозионного элемента, понижают коррозионно-усталостную прочность стали и, наоборот, факторы, вызывающие снижение силы коррозионного тока, повышают коррозионно-усталостную - прочность стали.  [40]



Страницы:      1    2    3