Cтраница 1
Скорость растрескивания подобна получаемой в ССЦ. [1]
Снижение скорости растрескивания латуни в растворе сулемы при увеличении степени холодной деформации металла прокаткой отмечает Бобылев [6] ( фиг. [2]
Характер зависимости скорости растрескивания от времени годаг а также диапазон изменения поправочных коэффициентов явно указывают на то, что сезонные изменения скорости процесса связаны в первую очередь не с колебаниями концентрации озона, меняющейся в течение года в 2 - 3 раза, а с величиной солнечной радиации, изменяющейся в десятки раз, и, следовательно, с температурой. [3]
Характер зависимости скорости растрескивания от времени года, а также диапазон изменения поправочных коэффициентов явно указывает на то, что сезонные изменения скорости процесса связаны в первую очередь не с колебаниями концентрации озона, меняющейся в течение года в 2 - 3 раза, а с величиной солнечной радиации, изменяющейся в десятки раз, и с температурой. Указанная методика проверена на резинах, не содержащих специальных озонозащитных добавок, и на прорезиненных материалах, работающих в напряженном состоянии; результаты удовлетворительно совпали с опытными. [4]
В противоположность этому скорость растрескивания имеет явно выраженную температурную зависимость. В этих исследованиях использована предельная скорость роста трещины ( соответствующая областям II и Па) в графической зависимости Аррениуса для определения энергии активации, равной Q 13 4 Дж / моль. [5]
Добавка марганца увеличивала скорость растрескивания в средах, содержащих сернистый газ и окислы азота, а также в атмосферных условиях, но снижала ее в аммиачных средах. [6]
Очевидно, что скорость растрескивания в области / / возрастает линейно с потенциалом вплоть до потенциала питтингообра-зования. Отдельные результаты указывают, что при определенном уровне К скорость растрескивания в области / также ускоряется за счет анодных потенциалов. [8]
Эти факторы уменьшают скорость растрескивания сплава. [9]
Влияние анодной поляризации на скорость растрескивания, так же как и в случае катодной поляризации, может проявляться не сразу. В качестве примера можно привести данные Скор-челетти и Титовой [55] по влиянию анодной поляризации на скорость растрескивания латуни в растворе аммиака. Было установлено, что при увеличении плотности аноднополяризующего тока время до растрескивания вначале увеличивается до некоторого максимума, после чего начинает непрерывно сокращаться. [10]
Исходя из диаграммы, скорость растрескивания должна непрерывно возрастать по мере роста величины поляризующего анодного тока; практически этого может и не быть, поскольку возрастающая одновременно скорость коррозии может сопровождаться изменением характера поверхностного коррозионного, процесса в сторону большей равномерности, что затормозит развитие трещин, а этого данная диаграмма не может учесть. [11]
В смесях КаС1 КгСгО4 скорость растрескивания зависит как от абсолютной концентрации каждого отдельного вещества, так и от соотношения их концентраций. Установлено, что в растворах KHF2 также наблюдается коррозионное растрескивание. Проведено мало исследований по действию этого электролита, но, поскольку ионы F - являются ингибиторами коррозии магния, то в какой-то мере можно объяснить их влияние на растрескивание с помощью применения электрохимических представлений о разрушении защитной пленки и кинетике ее восстановления. Соответственно растрескивание не имеет места в растворах фторидов при концентрациях выше определенной предельной величины. Последнее, вероятно, также связано с облегчением образования пленки. В условиях анодной поляризации или без нее на ненапряженных образцах для всех состояний термообработки наблюдается только образование питтингов в средах, в которых происходит растрескивание напряженных образцов. [12]
Влияние температуры старения на скорость растрескивания сплава Акимов связывает с увеличением выпадения р-фазы по границам зерен по мере повышения температуры, что повышает электрохимическую неоднородность в этих районах и улучшает условия растворения анодных зон. [13]
При отсутствии поляризации увеличение скорости растрескивания сплава с повышением температуры объясняется увеличением интенсивности работы коррозионных пар, расположенных в районе дна и стенок развивающихся трещин. [14]
По мере увеличения степени деформации скорость растрескивания значительно возрастала. [15]