Cтраница 2
Таким образом, реакция стали на термический цикл позволяет характеризовать сталь по структуре и свойствам в околошовной зоне под воздействием термического цикла и определяющих его параметров. [16]
Экспериментальные методы определения реакции стали на термический цикл сварки преследуют цель установления зависимости между скоростью охлаждения и физико-механическими свойствами стали в зоне термического слияния: микроструктура, твердость, показа. А затем по этим данным определяют оптимальные режимы сварки. [17]
Экспериментальные методы определения реакции стали на термический цикл имеют целью установить зависимость между скоростью охлаждения w и физико-механическими свойствами стали в зоне термического влияния: микроструктурой, твердостью и другими показателями механических свойств. [18]
Позднее для изучения быстропротекающих реакций стали применять другие методы, в частности ЭПР и ЯМР. Некото рые, хотя и очень скупые, исторические сведения в этом отношении имеются в упомянутой монографии Колдина, к которой мы и отсылаем читателя. [19]
Позднее для изучения быстропротекающих реакций стали применять другие методы, в частности ЭПР и ЯМР. Некоторые, хотя и очень скупые, исторические сведения в этом отношении имеются в упомянутой монографии Колдина, к которой мы и отсылаем читателя. [20]
Синтетические возможности этого типа реакций стали значительно шире в результате открытия возможности таутомеризации некоторых гетероциклов в мезоионные структуры, которые затем улавливаются диенофилами. [21]
Но помимо химического состава стали реакция стали на термический цикл сварки зависит и от способа ее производства. В связи с этим эквивалент углерода стали, характеризующий склонность данной стали к закалке и образованию холодных трещин при сварке, не может быть единственным показателем свариваемости. При этом следует оценивать влияние соотношения химических составов и прочностных показателей металла шва и основного металла. [22]
Наиболее исследованы вопросы, характеризующие реакцию стали на термический цикл сварки. [23]
Существуют аналитические и экспериментальные методы определения реакции стали на термический цикл сварки. [24]
А ныне искаженная чувствительность и необъяснимые подчас реакции стали уделом и взрослых, и, что особенно печально, юных жителей планеты. [25]
Свариваемость - комплексная технологическая характеристика, отражающая реакцию стали на процесс сварки, зависит от технологии производства конструкций. Она определяет пригодность материала для изготовления сварных конструкций, удовлетворяющих определенным условиям эксплуатации. [26]
Следовательно, для того, чтобы скорости обеих реакций стали равными, необходимо повысить температуру на 10 градусов и проводить обе реакции при температуре 60 С. [27]
Однако для того, чтобы методы изучения механизмов реакций стали такими же точными, как и методы изучения структур, необходимо выработать единый подход к реакционным системам. Это было сделано в период 1920 - 1940 гг. Термодинамическое и позже кинетическое изучение растворов электролитов позволило показать ионный характер некоторых реакций, существование промежуточных соединений ионного характера и такой важный фактор, как ионную пару. С, другой стороны, изучение реакций в газовой фазе позволило установить природу предпочтительных элементарных процессов, а именно то обстоятельство, что большинство реакций в газовой фазе протекает через стадию образования нестойких промежуточных соединений; была установлена также возможность расчета некоторых очень простых реакций. Все это позволило создать модель поведения свободных радикалов, которая была затем использована для открытия и применения протекающих по свободнорадикалышму механизму жидкофазных реакций. Изучение некоторых модельных реакций, например вальденовского обращения и кислотно-основного катализа, привело к представлению о том, что процессы замещения и переноса должны быть так же часты среди ионных реакций, как среди реакций в газовой фазе. [28]
Экспериментальные кривые зависимости от степени переохлаждения числа центров и скорости роста эвтекто-идной реакции стали У8 приведены на фиг. [29]
Окисление мартенситно-старсющсй стали. [30] |