Жаропрочный сплав - тип - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Жаропрочный сплав - тип

Cтраница 1


Жаропрочные сплавы типа АК4 - 1 системы А1 - Си - Mg-Fe-Ni по химическому и фазовому составам весьма близки к дуралю-минам, но вместо марганца в качестве легирующих элементов содержат железо и никель.  [1]

Для жаропрочных сплавов типа ХН70Ю, ХН38ВТ, ЭП99 и др., а также хромистых сталей типа Х17Н2, XI7 требуются мягкие режимы.  [2]

3 Износ электрода-инструмента при обработке стали 45 электродами из раз. [3]

Для жаропрочных сплавов типа сплавов ХН77ТЮ ( ЭИ437А) и ХН70ВМТЮ ( ЭИ617) износ при обработке электродами-инструментами из красной меди на тех же режимах лежит в пределах 3 - 9 %, увеличиваясь с возрастанием тока.  [4]

Компонент жаропрочных сплавов типа боролитов, чехлы электродов высокотемпературных термопар для измерения температуры расплавленных сталей, чугунов, цветных и редких металлов и их сплавов.  [5]

Известны попытки точения жаропрочного сплава типа ЭИ437 минералокерамическими резцами при v 20 м / мин, t 1 мм и s 0 1 мм / об. Высокая красностойкость и износостойкость минералокерамики являются весьма ценными свойствами. Широкое применение этого инструментального материала для обработки жаропрочных сталей и сплавов зависит от возможности повышения прочности минералокерамики.  [6]

Испытания нескольких смазывающе-охлаждающих жидкостей при шлифовании литых жаропрочных сплавов типа ЖС6 выявили оптимальный состав водной жидкости: 3 % нитрита натрия 3 % хлористого бария 1 % триэтаноламина; остальное вода. Здесь так же, как и при шлифовании жаропрочных сплавов типа ЭИ437А, применение для смазки-охлаждения сульфофрезола с 10 % дизельного топлива позволяет резко повысить удельную производительность по сравнению с водными жидкостями.  [7]

8 Серебряные припои для пайки нержавеющих сталей. [8]

Никелебормремниевые припои применяются для пайки хромомолибдвновой стали, жаропрочных сплавов типа хастеллой, имеющих высокое содержание никеля, молибдена и хрома и применяемых для сопловых деталей ракет, а также теплообменников из нержавеющей стали. Температура плавления указанных сплавов находится в пределах 1 150 - 1 185 С.  [9]

10 Флуоресцентный спектр 2-метилгеп-тана, содержащего указанные ниже количества тетраэтилсвинца ( ТЭС и этилендибромида. [10]

Метод флуоресценции выгодно применять при анализе высоколегированных сталей и жаропрочных сплавов хромо-никеле-кобальтового типа. Возможность проведения анализов элементов с малым содержанием в образце ограничивается отношением между излучением фона и интенсивностью излучения линии определяемого элемента. Другим фактором, затрудняющим определение элементов с очень н зким содержанием, является поглощение: излучение, испускаемое элементом, поглощается компонентами образца. Анализируемый объект, в котором главная составная часть-элемент с высоким атомным весом, поглощает излучение в большей степени, чем в случае более легкого элемента. Вследствие этого никель можно определить с большей точностью в алюминиевом сплаве, чем в серебряном или свинцовом или в стали, где сильно поглощение излучения Ni / ( a. При благоприятных обстоятельствах может быть достигнута точностьО 5 % по отношению к содержанию присутствующего элемента. Открываемый минимум составляет несколько частей на миллион.  [11]

12 Флуоресцентный спектр 2-метилгеп-тана, содержащего указанные ниже количества тетраэтилсвинца ( ТЭС и этилендибромида. [12]

Метод флуоресценции выгодно применять при анализе высоколегированных сталей и жаропрочных сплавов хромо-никеле-кобальтового типа. Возможность проведения анализов элементов с малым содержанием в образце ограничивается отношением между излучением фона и интенсивностью излучения линии определяемого элемента. Другим фактором, затрудняющим определение элементов с очень нязким содержанием, является поглощение: излучение, испускаемое элементом, поглощается компонентами образца. Анализируемый объект, в котором главная составная часть-элемент с высоким атомным весом, поглощает излучение в большей степени, чем в случае более легкого элемента. Вследствие этого никель можно определить с большей точностью в алюминиевом сплаве, чем в серебряном или свинцовом или в стали, где сильно поглощение излучения Ni / Ca. При благоприятных обстоятельствах может быть достигнута точность 0 5 % по отношению к содержанию присутствующего элемента. Открываемый минимум составляет несколько частей на миллион.  [13]

14 Рентгеновский эмиссионный спектр храмоникелевого покрытия на серебряномедной основе. [14]

Метод эмиссионной спектрографии очень удобен для анализа высоколегированных сталей и жаропрочных сплавов хромоникелькобальто-вого типа. Возможность проведения анализа элементов с малым содержанием их в образце ограничивается отношением между излучением фона и интенсивностью излучения линии определяемого элемента.  [15]



Страницы:      1    2