Cтраница 3
Важнейшим технологическим свойством стали 1X13 является ее удовлетворительная свариваемость. После сварки необходима термическая обработка по режиму: нагрев до 760 - 780 С, выдержка до 2 час. [31]
Металлоконструкции, изготовленные из сталей, обладающих плохой, ограниченной и удовлетворительной свариваемостью, подвергают термообработке по режиму основного материала до и после сварки. [32]
Эта сталь имеет высокую коррозионную стойкость и обладает удовлетворительной свариваемостью. [33]
Они обладают высокой пластичностью, коррозионной стойкостью и удовлетворительной свариваемостью. Деформирование металла в холодном состоянии для изготовления соответствующих профилей упрочняет его сравнительно мало. К недостаткам этих сплавов относится разупрочнение при сварке термически обработанного металла в зоне шва. [34]
Благодаря высокой прочности, пластичности, антикоррозионной стойкости и удовлетворительной свариваемости латуни широко применяются при изготовлении различной аппаратуры, емкостей и арматуры в химической и других отраслях промышленности. [35]
Сплавы MAS и MA9 имеют достаточную технологическую пластичность, удовлетворительную свариваемость и коррозионную стойкость и предназначаются для средненагруженных деталей. [36]
![]() |
Механические свойства некоторых низкоуглеродистых низколегированных конструкционных сталей в состоянии поставки. [37] |
Наличие марганца в сталях повышает ударную вязкость и хладноломкость, обеспечивая удовлетворительную свариваемость. По сравнению с другими низколегированными сталями марганцевые позволяют получить сварные соединения более высокой прочности при знакопеременных и ударных нагрузках. Введение в иизколегироваппые стали небольшого количества меди ( 0 3 - 0 4 %) повышает стойкость стали против коррозии атмосферной и в морской воде. Для изготовления сварных конструкций низколегированные стали используют в горячекатаном состоянии. Термообработка значительно улучшает механические свойства стали, которые однако зависят от толщины проката. При этом может быть достигнуто значительное снижение порога хладноломкости. Поэтому в последние годы некоторые марки низколегированных сталей для производства сварных конструкций используют после упрочняющей термообработки. [38]
Наличие марганца в сталях повышает ударную вязкость и хладноломкость и обеспечивает удовлетворительную свариваемость. Для изготовления сварных конструкций стали используют в горячекатаном состоянии, так как термообработка улучшает механические свойства стали, однако с увеличением толщины проката механические свойства ухудшаются. [39]
Наличие марганца в сталях повышает ударную вязкость и хладноломкость, обеспечивая удовлетворительную свариваемость. По сравнению с другими низколегированными сталями марганцевые позволяют получить сварные соединения более высокой прочности при знакопеременных и ударных нагрузках. [40]
Сочетание достаточной прочности с высокой пластичностью, хорошей коррозионной стойкостью, удовлетворительной свариваемостью, хорошим качеством поверхности после анодирования ( электрохимическое оксидирование в серной кислоте с образованием толстой окисной пленки) делает сплав АД31 весьма перспективным для применения в различных отраслях промышленности. [41]
Большинство сталей аустенитного класса обладает высокой коррозионной стойкостью, хорошими механическими свойствами и удовлетворительной свариваемостью, благодаря чему они нашли широкое применение во многих отраслях народного хозяйства. [42]
![]() |
Глубина альфированного слоя. [43] |
Сплавы ВТ5 и ВТ6 применяются в тех случаях, когда требуется умеренная жаропрочность при удовлетворительной свариваемости. [44]
По свариваемости стали подразделяют на четыре группы: 1 - хорошая свариваемость; 2 - удовлетворительная свариваемость; 3 - ограниченная свариваемость; 4 - плохая свариваемость. [45]