Снижение - прочность - сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Снижение - прочность - сталь

Cтраница 1


Снижение прочности стали при высоких температурах серой называют красноломкостью стали.  [1]

2 Влияние температуры отпуска на изменение твердости и прочности стали У 7 при кручении и растяжении ( С. И. Ратнер О - хрупкое разрушение. - пластичное разрушение.| Схема влияния темп-ры отпуска на изменение твердости ( ЙС, вязкой ( ствяз, хрупкой ( tfxn прочности, предела прочности ( сг высокоуглеродистой ( I, средкеуглеродистой ( II и малоуглеродистой ( III стали. [2]

Интенсивность снижения прочности стали при отпуске зависит от легирующих элементов. Такие элементы, как кремний, кобальт, хром, молибден, вольфрам и ванадий, задерживают снижение твердости и прочности. Нек-рые легирующие элементы ( кремний и хром) оказывают более сильное влияние при низком и среднем отпуске, другие ( ванадий) наиболее эффективно влияют при высоком отпуске.  [3]

4 Типичное изменение.| Влияние температуры отпуска на изменение твердости и прочности стали У 7 при кручении и растяжении ( С. И. Ратнер. О - хрупкое разрушение. - пластичное разрушение.| Схема влияния темп-ры отпуска на изменение твердости ( НС, вязкой ( овнз, хрупкой ( аХр прочности, предела прочности ( О4 высокоуглеродистой ( /, средкеуглеродистой ( II и малоуглеродистой ( III стали. [4]

Интенсивность снижения прочности стали при отпуске зависит от легирующих элементов. Такие элементы, как кремний, кобальт, хром, молибден, вольфрам и ванадий, задерживают снижение твердости и прочности. Нек-рые легирующие элементы ( кремний и хром) оказывают более сильное влияние при низком и сродном отпуске, другие ( ванадий) наиболее эффективно влияют при высоком отпуске.  [5]

Этот переход приводит к снижению прочности стали, вызывает остаточные деформации и чрезмерное образование окалины, т.е. ускоренный износ печных труб.  [6]

7 Схематическая диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустеиита. [7]

Интенсивный рост зерна может способствовать снижению прочности стали, особенно при сохранении нестабильного пересыщения твердого раствора при быстром охлаждении.  [8]

Мелкие включения песка или огнеупоров наряду со снижением прочности стали, часто приводят к быстрому износу инструмента при механической обработке деталей.  [9]

Данные табл. 8 показывают, что процесс алюминирования не приводит к снижению прочности стали.  [10]

Вопросу прочности металла в коррозионных средах посвящено много монографий: А. В. Рябченкова [132], Л. А. Гликмана [18], Г. А. Шварц и М. М. Кристаль [165], В. В. Романова [126], Г. В. Карпенко [44] и др. Во всех этих работах снижение прочности стали связывается с течением анодных процессов, вызванных воздействием коррозионно-агрессивной среды на сталь.  [11]

Известно также явление водородной коррозии, приводящей к обезуглероживанию сталей и образованию в металле метана. Следствием водородной коррозии является газовая пористость, снижение прочности стали и значительное повышение хрупкости. Все это требует тщательно относиться к подбору материалов для емкостей, аппаратуры, трубопроводов, узлов силовых установок, а отобранные материалы тщательно проверять на прочность, стойкость и другие показатели. Наиболее предпочтительными материалами для изготовления криогенного оборудования являются аусте-нитные нержавеющие стали и алюминиевые сплавы.  [12]

Насыщение сероводородом ( при парциальном давлении НгЗ 1 атм) даже весьма разбавленных растворов соляной кислоты приводит почти к трехкратному увеличению скорости коррозии углеродистой стали. Стимулирующее влияние сероводорода на на-водороживание и, как следствие, снижение прочности стали рассмотрено в гл.  [13]

Скорость ползучести часто оказывается пропорциональной скорости диффузии. С этим же эффектом можно связать известное из специальных исследований и из практики снижение прочности сталей при высоких температурах с увеличением содержания в них углерода.  [14]

15 Характер изменения электродного потенциала железа и угле родистой стали ( р в процессе их коррозионной усталости ( 1 и потенциала образца без приложения циклической нагрузки ( 2. [15]



Страницы:      1    2