Сопротивление - термическая усталость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Сопротивление - термическая усталость

Cтраница 3


С интенсивным повышением жаропрочности аустенитной стали при резком падении длительной пластичности понижается сопротивление термической усталости. Использование высокожаропрочных сталей для элементов энергетических установок, работающих при переменных тепловых нагрузках, в целом ряде случаев может оказаться нецелесообразным.  [31]

32 Влияние теплофизических свойств на сопротивление росту трещины при термической усталости сталей. [32]

Одним из наиболее сложных и недостаточно изученным является вопрос о влиянии легирования на сопротивление термической усталости аустенитных сталей и сплавов.  [33]

В ЦНИИТМАШе были проведены исследования влияния режима термообработки перлитной стали 12X1МФ на характеристики сопротивления термической усталости.  [34]

Из установленных закономерностей коррозионно-термической усталости следует вывод о том, что сравнение характеристик сопротивления термической усталости различных сталей в окислительной среде необходимо производить в сходственных температурных интервалах.  [35]

Легирование углеродистых и конструкционных сталей кремнием, как свидетельствуют результаты некоторых исследований, заметно повышает сопротивление термической усталости. С повышением содержания марганца, одного из основных легирующих элементов конструкционных сталей, предназначенных для сосудов давления с рабочей температурой до 450 С, свыше 1 % снижается сопротивляемость при теплосменах с температурой выше 500 С.  [36]

При комбинации этих методов испытания по их результатам можно наиболее объективно сопоставить материалы по характеристикам сопротивления термической усталости. Кроме того, максимальная информация по термической усталости применяемых в теплоэнергетике материалов получена при испытаниях именно этими методами.  [37]

38 Долговечность 12Х18Н10Т при епл 0 3 %. [38]

После аустенизации наклепанной стали 12Х18Н12Т при 950 С во всем исследованном диапазоне долгс-вечностей наблюдается понижение сопротивления термической усталости по сравнению с ненаклепанной сталью.  [39]

Следует полагать, что в величине Я ( t) отражено влияние Структурных особенностей сплавов на сопротивление термической усталости в связи с внутриструктурной термонапряженностью, превращениями и объемными изменениями.  [40]

В общем случае повышение предела текучести и снижение пластичности материала при наклепе согласуются с характером изменения сопротивления термической усталости в зависимости от соотношения механических свойств. В исследованиях было показано, что при резких теплосменах в области малых долго-вечн остей по числу циклов до разрушения ( менее 103 - 101) влияние наклепа чаще всего отрицательное, в то время как при малых значениях деформации за цикл наклеп обычно приводит к повышению сопротивления термической усталости.  [41]

В рассматриваемом интервале рабочих температур важное значение имеют процессы ползучести и релаксации напряжений, поэтому при сопоставлении сопротивления термической усталости необходимо учитывать влияние времени выдержки при максимальной температуре цикла.  [42]

В книге рассмотрены особенности термической усталости металла как фактора преждевременной повреждаемости элементов теплоэнергетических установок и современные методы оценки сопротивления термической усталости с учетом условий работы. Обобщены результаты исследований по термической усталости материалов, применяемых в энергомашиностроении.  [43]

Дополнительным подтверждением этому могут служить исследования влияния количества упрочняющей фазы, размера зерна и длительного старения стали типа 12Х18Н10Т на сопротивление термической усталости при максимальных температурах цикла 600, 650 и 700 С. Влияние упрочняющей фазы на долговечность проверяли изменением содержания углерода примерно в 2 раза - от 0 09 и до 0 049 % при размере зерна 4 - 6 баллов.  [44]

На основании проведенных исследований был сделан вывод, что при транскристаллитном характере развития трещин размер зерна практически не влияет на сопротивление термической усталости жаропрочных материалов, а при интеркристаллитном разрушении с уменьшением размера зерна увеличивается число циклов до разрушения и уменьшается скорость распространения трещин термической усталости.  [45]



Страницы:      1    2    3    4