Cтраница 1
Свойства тугоплавких металлов, их карбидов и других твердых соединений еще недостаточно изучены. В частности, температуры плавления и кипения, весьма высокие и трудные для точного измерения, в литературе сообщаются с большими приближениями и различными цифрами, в табл. 41 они усреднены и округлены. [1]
Свойства тугоплавких металлов при высокотемпературном нагреве могут существенно изменяться вследствие насыщения примесями внедрения. [2]
Близость свойств тугоплавких металлов определяет общность многих областей их применения. [3]
Близость свойств тугоплавких металлов определяет общность многих областей их применения. Так, кроме использования этих металлов в качестве легирующих добавок к сталям, многие из них применяются в виде тугоплавких твердых карбидов в составе твердых сплавов, а в чистом виде используются в электротехнике и электровакуумной технике. [4]
Наибольший практический интерес представляют свойства тугоплавких металлов при высоких температурах. Однако для характеристики этих металлов как конструкционных материалов имеет значение изменение механических свойств в широком диапазоне температур. [5]
![]() |
Механические свойства тугоплавких металлов. [6] |
В табл. 15.8 приведены свойства отожженных тугоплавких металлов. Разброс значений вызван изменением содержания примесей и различием в размерах зерен. [7]
Особенно важны численные значения свойств тугоплавких металлов, сплавов и соединений в широком температурном интервале, в особенности темп их изменения с повышением температуры, поскольку эти материалы предназначены в основном для эксплуатации в области высоких температур. [8]
![]() |
Теплопроводность ниобия различной чистоты. [9] |
Физические, а особенно механические, свойства тугоплавких металлов зависят от степени чистоты металла, состава примесей, способа изготовления. Следствием подобной зависимости являются значительные расхождения этих свойств по данным различных исследователей. В табл. 1.16 и 1.17 приведены теплопроводность ниобия ч временное сопротивление и относительное удлинение ниобия, тантала, молибдена и вольфрама в зависимости от степени чистоты металла. [10]
В чем заключаются причины изменения структуры и свойств новых тугоплавких металлов в зоне термического влияния сварных соединений. [11]
Ниже приведены, по данным работ [2, 32], некоторые свойства тугоплавких металлов и соединений в широком интервале температур. Эти зависимости могут быть использованы в основном лишь как оценочные, хотя они получены при обобщении достаточно большого фактического материала. Как известно, на поведение тугоплавких материалов при высоких и при обычных температурах существенно влияют особенности структуры, наличие примесей, условия обработки и испытаний, масштабный фактор, поэтому в каждом конкретном случае возможны отклонения от обобщенных значений измеряемых характеристик. [12]
![]() |
Технологическая классификация тугоплавких металлов. [13] |
В табл. 29 представлена технологическая классификация тугоплавких металлов, а в табл. 30 - свойства тугоплавких металлов шестой группы. [14]
Обычно такая термическая обработка приводит к еще большему накоплению примесей в межзеренных областях и существенно не влияет на свойства тугоплавких металлов. [15]