Cтраница 1
Крупное зерно, получившееся в результате перегрева, и повышенная скорость охлаждения при нормализации увеличивают стойкость аустенита, что в свою очередь способствует его переохлаждению. Именно поэтому видманштеттово строение почти всегда наблюдается в литых сталях. [1]
![]() |
Схема роста зерна. [2] |
Крупное зерно в стали не влияет на статические характеристики механических свойств ( ав, ат, б, твердость), но сильно снижает ударную вязкость, особенно при высокой твердости. [3]
Крупные зерна, имея больший вес, влияют на основные показатели анализируемого образца пыли. Если они отсутствуют, то распределение частиц других минералов становится более равномерным. Такое явление оценивается как благоприятное, так как снижает эрозионные свойства пыли. [4]
Крупные зерна образуются за счет переноса вещества при общей границе с зерна малого размера на зерно большего размера. Перенос вещества происходит путем перемещения атомов через границу зерен в сторону зерна с меньшей величиной свободной энергии и поперек контактных участков. [5]
Крупные зерна, осаждающиеся на стенки камеры, выводятся через патрубок, а тонкие остаются в потоке воздуха и выносятся вместе с ним из нижней части камеры. Таким способом отделяют сравнительно крупные зерна размерами - 0 5 - 1 мм. [6]
![]() |
Влияние длительного нагрева при.| Окалшгостойкость хромоннкелевой стали типа 18 - S с повышением темп-ры в атмосфере воздуха. [7] |
Крупное зерно сообщает стали большую жаропрочность и меньшую пластичность. Длит, нагрев стали в интервале темп-р, способствующих образованию а-фазы, несколько уменьшает пластич. Крупнозернистая сталь с содержанием углерода выше 0 05 % приобретает склонность к межкристаллитной коррозии после нагрева при 600 - 800 и разрушается при воздействии сильно агрессивных сред. Нагрев при более высоких темп - pax не вызывает этого явления. [8]
Крупное зерно или кусок металла ( золота, платины и др.), встречающиеся в природе в химически чистом виде. [9]
Крупные зерна ( 2 мм) действительно отрицательно влияют на качество кокса. Методическое дробление обладает тем преимуществом, что оно воздействует именно на эти зерна и обеспечивает разрушение тех из них, которые не проходят через отверстия сита при грохочении. Эта операция осуществляется без чрезмерного образования мелочи, так как самые мелкие зерна проходят через отверстия грохота за один раз и не подвергаются последующему переизмельчению. Эта особенность имеет преимущества, так как, с одной стороны, чрезмерное образование очень тонкой мелочи может ухудшить истираемость кокса, а, с другой стороны, очень мелкие частицы могут вызвать запыление среды во время транспортировки и загрузки в печь. [10]
Крупные зерна, для которых w w, да еще велики инерционные свойства, движутся против воздушного потока и отводятся внизу ( Л и выходят из сепаратора. [11]
Крупное зерно способствует также снижению температуры превращения, что также уменьшает скорость превращения, снижает критическую скорость закалки и вследствие этого увеличивает прокаливаемость стали. [12]
Крупные зерна образуются в местах интенсивного течения металла вследствие опережающего развития в этих местах первичной рекристаллизации [276], а также в участках с критической степенью деформации. [13]
Крупное зерно после горячей механической или термической обработки улучшает обрабатываемость. Крупнозернистая сталь обрабатывается лучше, чем мелкозернистая. [14]
![]() |
Распределение TiO, в цементном кварците. [15] |