Cтраница 1
![]() |
Кривые усталости образцов из стали 45.| Зависимость долговечности образ-0, 0 60 8. 2 545 цов с надрезом из стали 45 ( сгв275 МПа. Число циклов N-W 6 и 6 м / мин от силы тока. [1] |
Сопротивление усталости образцов после ЭМО ( рис. 46, кривая 2) повысилась на 16 2 % по отношению к неупрочненным. Надо полагать, что эффективность ЭМО была бы значительно выше при обработке стали с более крупным зерном. [2]
![]() |
Усталостная долговечность поликристаллических образцов сплава Си - AI - IMi. [3] |
Сопротивление усталости образцов А, которые деформируются в упругой области, наибольшее, у образцов В - наименьшее. [4]
Сопротивление усталости образцов после изотермического нагрева в вакууме для снятия остаточных макронапряжений по сравнению с образцами без такой термообработки на базе испытаний 100 млн. циклов несколько возрастает независимо от величины и знака остаточных макронапряжений. При малой базе испытаний сопротивление усталости образцов одно и то же для обеих групп, независимо от того, были ли в образце остаточные напряжения растяжения или сжатия или их не было. [5]
![]() |
Кривые усталости образцов стали 45, испытанных в воздухе ( 1 - 3 и в 3 % - ном растворе NaCI. [6] |
Сопротивление усталости образцов в воздухе при этом возрастает незначительно. [7]
Сопротивление усталости образцов металла и деталей машин понижается в зонах концентрации напряжений в предельном случае на величину, отвечающую величине теоретического коэффициента концентрации напряжений. [8]
Исследование характеристик сопротивления усталости образцов и натурных деталей машин при нестационарном нагружении является необходимым условием совершенствования методов и уточнения результатов расчетной и экспериментальной оценки долговечности деталей, работающих при изменяющихся циклических нагрузках. Такие исследования связаны с испытаниями Деталей машин и образцов при программируемых режимах, моделирующих процессы эксплуатационного нагружения. [9]
Было показано, что сопротивление усталости образцов в воздухе при чистом изгибе выше, чем при растяжении - сжатии. При воздействии 3 % - ного раствора NaCI эта закономерность изменяется в противоположном направлении. [10]
Рассмотрим например, исследование сопротивления усталости образцов двух групп. [11]
С увеличением времени испытания при 400 С сопротивление усталости упрочненных образцов снижается более резко, чем образцов без упрочнения. Старение наклепанного слоя при 200 и 400 С дополнительно повысило предел выносливости обкатанных образцов нержавеющей стали в воздухе, и в коррозионной среде в среднем на 15 и 25 % соответственно. [12]
Для всех исследованных режимов ионного азотирования характерно повышение сопротивления усталости образцов из стали 38Х2МЮА, возрастающего с увеличением толщины диффузионного слоя. [13]
![]() |
Изменение сопротивления усталости в зависимости от шеро-ховатости поверхности сплавов ЭИ617 ( а, ЭИ826 ( б и ЭИ929 ( в. [14] |
Влияние способа шлифования - абразивным кругом или лентой на сопротивление усталости образцов не обнаружено. [15]