Cтраница 4
Для работы в условиях ударных нагрузок применяют более вязкие вольфрамовые сплавы, для обработки резанием с большими скоростями - вольфрамотитановые сплавы. [46]
Продолжение исследований в области Получения и применения вольфрамовых сплавов и налаживание принципиально новых производств тормозится из-за отсутствия соответствующих руководств. Плохая информация о свойствах новых материалов задерживает внедрение их в промышленность. [47]
Единственный легирующий элемент, который повышает пластичность молибденовых и вольфрамовых сплавов при легировании в количестве 1 % ( мае. Наряду с ним на свариваемость вольфрамовых сплавов благоприятно влияет молибден. [48]
В группу магнитнотвердых материалов входят углеродистые стали, вольфрамовые сплавы, сплавы магнико, платино-кобаль-товые сплавы и др. Из магнитнотвердых материалов выполняют постоянные магниты. [49]
В группу магнитнотвердых материалов входят углеродистые стали, вольфрамовые сплавы, сплавы магнико, платинокобальтовые сплавы и др. Из магнитнотвердых материалов выполняют постоянные магниты. [50]
![]() |
Кривые напряжения, силы тока, проводимости. [51] |
Следует добавить, что примененный в этой работе вольфрамовый сплав - лучший из известных сейчас материалов для использования в вакуумных термоэлектронных преобразователях. Расстояние между электродами 0 001 см - наименьшее в настоящее время для термоэлектронных устройств. [52]
При нагревании на воздухе выше 400 С все вольфрамовые сплавы сильно окисляются. В случае работы изделий в окислительной среде на их поверхность необходимо наносить специальные защитные покрытия. [53]
В группу магнитно-твердых материалов входят углеродистые стали, вольфрамовые сплавы, сплавы магнико, платино-кобальто-вые и др. Из магнитно-твердых материалов выполняют постоянные магниты. [54]
Обладает наивысшей эксплуатационной прочностью по сравнению со всеми марками вольфрамовых сплавов. [55]