Свойство - тугоплавкий металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Свойство - тугоплавкий металл

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]

6 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]

9 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]

13 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]



Страницы:      1    2