Cтраница 1
Снижение прочности стали при высоких температурах серой называют красноломкостью стали. [1]
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]
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]
![]() |
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]
![]() |
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] |