Cтраница 1
Механические свойства основного металла и металла сварных соединений трубопроводов определяют путем испытаний на растяжение по ГОСТ 1497 - 84 и ГОСТ 6996 - 66 соответственно, а также на ударный изгиб на образцах Шарпи - по ГОСТ 9454 - 78 и ГОСТ 6996 - 66 соответственно. [1]
Механические свойства основного металла определяют путем испытания стандартных образцов на прессах и копрах для механических испытаний. [2]
Механические свойства основного металла определяют путем испытания стандартных образцов на прессах и копрах. [3]
Механические свойства основного металла и металла сварных соединений трубопроводов определяют путем испытаний на растяжение по ГОСТ 1497 - 84 и ГОСТ 6996 - 66 соответственно, а также на ударный изгиб на образцах Шарпи - по ГОСТ 9454 - 78 и ГОСТ 6996 - 66 соответственно. [4]
Механические свойства основного металла деталей ухудшаются также при неправильном проведении процессов горячего цинкования или лужения. [5]
![]() |
Прочностные свойства основного металла после облучения в зависимости от температуры испытания. Обозначения те же, что и на 1. [6] |
Механические свойства предварительно облученного основного металла при скорости растяжения 3 мм / мин и температуре испытания 350 С согласуются с соответствующими данными, полученными при испытаниях в процессе облучения, что свидетельствует о стабильности радиационных изменений, которые происходят в процессе облучения. Максимум в температурной зависимости прочностных свойств исходных образцов, проявляющийся при температуре испытаний 350 С, с увеличением флюенса уменьшается ( рис. 3) и почти полностью исчезает при флюенсе 2 1020 нейтр. [7]
Вывод: Механические свойства основного металла соответствуют требованиям ГОСТ 10705 - 80 для стали марки ВСтЗпс. [8]
Вывод: Механические свойства основного металла соответствуют требованиям ГОСТ 14637 - 89 для стали марки ВСтЗпс. [9]
Вывод: Механические свойства основного металла соответствуют требованиям ГОСТ 14637 - 89 для стали марки ВСтЗпс. [10]
Требования к механическим свойствам основного металла и сварных соединений труб устанавливают с учетом обеспечения нижеследующих нормативных показателей. [11]
Замечено, что механические свойства основного металла ухудшаются в результате цинкования, а именно, уменьшается сопротивление разрыву, изгибу и скручиванию. В этом случае сказывается в основном влияние нагрева изделий до температуры расплавленного цинка. Чугун при содержании фосфора в нем выше 0 1 % и кремния 0 2 % после цинкования становится хрупким. Для устранения хрупкости рекомендуется после цинкования производить очень медленное охлаждение изделий на воздухе. [12]
Полученные после термической обработки механические свойства основного металла и сварных соединений обеспечивают возможность безопасной эксплуатации трубчатой печи. При этом твердость закаленных участков труб снижается до нормативных значений и происходит образование равновесной структуры металла с повышенными прочностными и вязкопластическими свойствами. [13]
Экспериментально установлено [184], что механические свойства основного металла трубопроводов ( рис. 3.17, а) изменяются в зависимости от продолжительности работы неоднозначно. Прочностные характеристики - предел текучести ат и временное сопротивление сг стали 17ГС практически не меняются в интервале времени эксплуатации газопровода до 24 лет. В то же время относительное удлинение 5 и относительное сужение f имеют в диапазоне до 15 лет эксплуатации газопровода некоторую тенденцию к снижению с последующим ускоренным уменьшением пластичности материала. [14]
![]() |
Обратно-ступенчатый способ сварки. [15] |