Cтраница 2
При длительных выдержках при 500 - 525 С начинается разупрочнение стали, не сопровождающееся, однако, увеличением электросопротивления. [16]
Имеются весомые экспериментальные результаты, подтверждающие значительную роль адсорбционных явлений в разупрочнении сталей и сплавов. Так, между адсорбцией и склонностью сталей к растрескиванию в среде в ряде случаев просматривается определенная корреляция. Стали, обладающие высокой адсорбционной способностью по отношению к компонентам среды, характеризуются низким сопротивлением растрескиванию. Никель, например, уменьшая адсорбируемость ионов хлора на поверхности, повышает стойкость аустенитных сталей к растрескиванию. Однако адсорбционная теория при всей ее важности не универсальна. [17]
Элементы ( Mo, W и V), энергично повышающие температуру разупрочнения стали при нагреве. Для обеспечения жаростойкости жаропрочных сталей в их состав вводят хром, образующий плотную защитную пленку на поверхности металла. [18]
Дефектоскопический магнитный контроль циклически деформированных образцов из теплоустойчивой стали показывает, что процесс разупрочнения стали тесно связан с образованием системы трещин, длина и количество которых увеличиваются вплоть до потери устойчивости полого тонкостенного образца за счет больших деформаций в цикле. [19]
Соответственно для увеличения предела ползучести жаропрочные стали легируются элементами, энергично повышающими температуры заметного разупрочнения стали при нагреве, - Mo, W, V. Замечено, что стали аустенитного класса имеют более высокие температуры начала интенсивного течения процессов отдыха и рекристаллизации. Поэтому в тех случаях, когда необходимо достижение значительной жаропрочности, обычно находят применение аустенит-ные стали. [20]
Удовлетворительное согласие с экспериментом дала метановая гипотеза2 - 3, согласно которой растрескивание и разупрочнение стали происходит в результате высокого давления метана, накапливающегося в микропустотах стали. Была отмечена взаимосвязь между типом карбидной фазы и во-дородоустойчивостью стали. Таким образом, указанные гипотезы, удовлетворительно объясняя отдельные стороны, з целом картину ВК не охватывали. [21]
Однако чем выше температура нагрева, тем быстрее происходит не только упрочнение, но и разупрочнение стали. [22]
Изменение твердости в зоне термического влияния сварных соединений из сталей 15ХСНДФР ( 1, 2, 3. 14Х2ГМР ( 4 и 14ХМНДФР ( 5. [23] |
Как видно из рис. 100, в сварных соединениях стали 14Х2ГМР разупрочнение отсутствует, а степень разупрочнения сталей двух других марок незначительна. [24]
Влияние температуры отпуска на износостойкость углеродистых сталей. [25] |
У сталей с интерметаллидным упрочнением теплостойкость определяется выделяющимися частицами фаз - упрочнителей, которые могут эффективно задерживать общее разупрочнение стали вследствие большой дисперсности, отлитий типа кристаллических решеток и большой сопротивляемости к коагуляции при нагреве. [26]
Влияние температуры отпуска на износостойкость углеродистых сталей. [27] |
У сталей с интерметаллидным упрочнением теплостойкость определяется выделяющимися частицами фаз - упрочнителей, которые могут эффективно задерживать общее разупрочнений стали вследствие большой дисперсности, отличий типа кристаллических решеток и большой сопротивляемости к коагуляции при нагреве. [28]
Таким образом, из рассмотренных факторов с учетом знаков, численных значений их линейных эффектов и взаимодействия наибольшее влияние на разупрочнение стали оказывает скорость нагрева и особенно скорость охлаждения. [29]
Наоборот, если температура начала интенсивного отдыха и рекристаллизации расположена ниже рабочей температуры стали, то, очевидно, возникает рекристаллизация, сопровождающаяся разупрочнением стали, и сопротивление ползучести окажется пониженным. [30]