Cтраница 1
Результаты испытаний труб из хромоникелевой стали Х18Н10Т приведены на рис. 8.26. Испытания проводились при комнатной температуре и при наличии внутреннего давления. [2]
Результаты испытаний труб, изготовленных сваркой токами радиочастоты, показывают, что их механические свойства не ниже свойств бесшовных труб. В то же время в сварных трубах достигается значительно меньшая разнотолщинность стенок. [3]
Результаты испытаний труб с кольцевым надрезом приведены в табл. 3.18 и на рис. 3.56. На рис. 3.57 представлены типичные разрушения сварных труб с кольцевым надрезом в различных зонах сварного соединения и без надреза. [4]
Результаты испытаний труб, не имеющих сертификата или следов маркировки, оформляются соответствующим актом, утверждаемым главным инженером предприятия. [5]
Изменение коррозионных потерь черных металлов в почве в зависимости от рН. [6] |
В результате долголетних испытаний труб из меди и медных сплавов в естественных условиях установлено, что для вязкой меди, деоксидированной меди, меди с содержанием 3 % Si, 15 % Zn, с добавками олова и без них, а также с примесью латуни показатели более благоприятны, чем для обычных углеродистых сталей. Наиболее коррозионно опасными для этих материалов являются почвы с высоким содержанием золы, сульфидов и хлоридов. Скорость коррозии в почвенных условиях сплавов медь-цинк, содержащих более 27 % Zn, увеличивается примерно соответственно возрастанию количества цинка и связана с обесцинкованием латуней, кроме тех случаев, когда в почвах содержатся значительные количества сульфидов. [7]
Наименьшие длины IJD прямых участков перед трубой Вентури. [8] |
Еще более поразительны результаты испытаний труб Вентури [10], установленных вблизи местных сопротивлений, в частности, простых колен, а также двойных и тройных пространственных колен. Оказалось, что они значительно менее чувствительны к их влиянию, чем другие сужающие устройства, и в том числе, стандартные диафрагмы и сопла. Поэтому для труб Вентури требуются ( табл. 11) существенно меньшие длины прямых участков трубопроводов. Это является их большим достоинством. Так как влияние двух и более колен, расположенных в разных плоскостях, может сказываться на участке / х 40D, то в таблице для этого случая не приводятся значения IJD без скобок. [9]
В целом, результаты проведенных коррозионно-механических испытаний труб с надрезом позволяют утверждать, что разрушающее давление достаточно точно определяется по описанной выше модифицированной методике Баттелля, если использовать в расчетах истинный предел текучести металла труб, транспортирующих сероводород содержащие среды. При использовании нормативного предела текучести получаем занижение в 1 38 раза величины расчетного разрушающего давления относительно истинного разрушающего давления. [10]
В работе [48] приведены результаты испытания труб, изготовленных из стали марки AISI 4130 с плакировкой никелевым сплавом 625, полученных методом горячего изостатического прессования. [11]
В работе [89] приводятся результаты испытаний труб диаметром 273, 325 и 529 мм при статическом нагружении их внутренним давлением. [12]
Зависимость а от q при кипении фреонов-12 и 22 на гладкой. [13] |
На рис. 7.24 представлены также результаты испытания труб с оптимальным пористым покрытием ( тип Б) на повторяемость. Проведено исследование интенсивности теплообмена при кипении фреонов-12 и 22 на трубах с пористым металлизационным покрытием, нанесенным в разное время, но по одной и той же технологии. [14]
В работе [86] приведены некоторые результаты испытаний труб для магистральных газопроводов по определению вязкости разрушения 8С при разрыве внутренним давлением. [15]