Cтраница 2
Высокие прочностные свойства стали этого класса получают благодаря проведению термической обработки по специальным режимам, включая обработку холодом ( для полноты распада у - М), старение при 350 - 550 С и наклеп в холодном состоянии, аустенизацию, дестабилизацию, одинарное или двойное старение, обработку холодом и холодную обработку давлением. [16]
Высокие прочностные свойства полиэтилена благоприятно сочетаются с незначительным водопоглощением ( 0 03 - 0 04 %), высокой химической стойкостью и морозостойкостью. Следует учитывать особенности полиэтилена, свойственные всем линейным полимерам: сравнительно низкий модуль упругости ( 150 - 800 МПа), малую твердость, ограниченную теплостойкость ( 1О8 - 13О С), большой коэффициент теплового расширения. [17]
Высокие прочностные свойства обмазочных масс обеспечивают отсутствие вмятин на покрытии от несущих кассет в печи, снижают процент брака на операции зачистки контактных концов электродов. В покрытии во время его сушки не образуются трещины. Обмазочная масса не комку-ется в смесителях и не слеживается в накопительных емкостях перед опрессовкой. [18]
Высокие прочностные свойства указанного сплава получаются в основном за счет легирования цинком и магнием. Марганец и хром также способствуют повышению прочности и, кроме того, повышают коррозионную стойкость. [19]
Высокие прочностные свойства нижнего бейнита объясняются наличием внедренных атомов углерода и большой плотностью дислокаций в мартенситной а-фазе, а также образованием включений дисперсных карбидов, расположенных в кристаллах этой фазы. [20]
![]() |
Диаграмма состояния алюми. [21] |
Высокие прочностные свойства указанного сплава получаются в основном за счет легирования цинком и магнием. Марганец и хром также способствуют повышению прочности и, кроме того, повышают коррозионную стойкость. [22]
Высокие прочностные свойства цементованного слоя и высокие пластические свойства сердцевины обеспечивают долговечность деталей в работе. [23]
Высокие прочностные свойства обмазочных масс обеспечивают отсутствие вмятин на покрытии от несущих кассет в печи, снижают процент брака на операции зачистки контактных концов электродов. В покрытии во время его сушки не образуются трещины. Обмазочная масса не комку-ется в смесителях и не слеживается в накопительных емкостях перед опрессовкой. [24]
Высокие прочностные свойства стеклянного волокна практически не используются. [25]
Высокие прочностные свойства нижнего бейнита объясняются наличием внедренных атомов углерода и большой плотностью дислокаций в мартенситной а-фазе, а также образованием включений дисперсных карбидов, расположенных в кристаллах этой фазы. [26]
![]() |
Влияние никеля на изменение механических свойств 18 % - ных хромистых сталей. [27] |
Высокие прочностные свойства стали переходного класса получают за счет применения специальных режимов термической обработки: обработка холодом при - 50 - f - 70 C ( для полноты распада аустенита), старение при 500 - 550 С и наклеп в холодном состоянии. [28]
Более высокими прочностными свойствами обладает карбид вольфрама. [29]
![]() |
Свойства вулканизатов на основе смеси бутадиен-стирольного каучука с полиэтиленом и высокостирольной смолой. [30] |