Cтраница 1
Охлаждающая способность воды, водных растворов поваренной соли и едкого натра [2]: а - циркулирующая вода, нагретая до различных температур; б - неподвижная вода, нагретая до различных температур; в - водные растворы поваренной соли различной концентрации; температура среды 20; скорость движения серебряного шарика диаметром 20 мм 25 см / сек, штриховые кривые для 15 % - ного раствора при различных температурах; г - водные растворы едкого натра NaOH различной концентрации; температура среды 20; скорость движения шарика 25 см / сек; штриховые кривые для 50 % - ного раствора при различных температурах. [1]
![]() |
Индуктор для нагрева под закалку угольников токами высокой частоты. [2] |
Охлаждающая способность воды находится в зависимости от ее температуры: при нагреве свыше 30 С охлаждающая способность воды резко падает. Охлаждающую способность воды уменьшают добавлением масла, извести, мыла, глицерина, а увеличивают введением едкого или хлористого натрия. Масло, подогретое до температуры 50 - 60 С, обладает более высокой охлаждающей способностью, чем холодное. [3]
![]() |
Зависимость про - При охлаждении в растворе аква-пласта. [4] |
Охлаждающую способность воды увеличивают добавки, образующие теплоизоляционные пленки. В ГДР разработана закалочная среда аква-пласт, поставляемая потребителю в виде концентрата - высоковязкой прозрачной жидкости, содержащей кроме растворенной пластмассы антикоррозионный ингибитор. Этот концентрат легко растворяется в воде. Изменяя концентрацию аква-пласта, можно получить любую скорость охлаждения. Смягчающее закалочное действие аква-пласта по сравнению с водой объясняется более высокой вязкостью и образованием на поверхности детали тонкой пленки пластмассы, затрудняющей теплообмен. [5]
![]() |
Кривые ( изотермы затвердевания. [6] |
Таким образом, охлаждающая способность воды в области температур перлитного превращения ( 650 - 550) сильно зависит от температуры ее нагрева, при этом чем выше температура нагрева, тем меньше охлаждающая способность. В районе мар-тенситного превращения / 300 - 150) охлаждающая способность воды остается еще значительной и даже повышается с повышением темлературы нагрева. [7]
В табл. 2 приводятся данные охлаждающей способности воды при различных температурах, водных растворов и масел. [8]
Относительная охлаждающая способность исследуемых промывочных жидкостей и воздуха ( по отношению к охлаждающей способности воды) была оценена по формуле, рекомендуемой Л.А. Брахманом для расчета теплосъема жидкостями при резании металлов. [9]
![]() |
Изменение скорости охлаждения образца 1 в интервале температур 600 - 500 С и расхода воды 2 в зависимости от давления воздуха, подаваемого через трехступенчатую воздушно-гидравлическую форсунку. [10] |
Как видно, водовоздушная смесь способна обеспечить высокую эффективность охлаждения, сравниваемую с охлаждающей способностью воды при существенно меньшем расходе последней. [11]
Вода как закалочная среда имеет большую скорость охлаждения, но обладает рядом недостатков: охлаждающая способность воды резко снижается при повышении ее температуры ( см. табл. 6); вода имеет высокую скорость охлаждения при температурах образования мартенсита. [12]
![]() |
Три стадии охлаждения при закалке. [13] |
Вода как закалочная среда имеет большую скорость охлаждения, но обладает рядом недостатков: охлаждающая способность воды резко снижается при повышении ее температуры ( см. табл. 2); вода имеет высокую скорость охлаждения при температурах образования мартенсита. [14]
![]() |
Индуктор для нагрева под закалку угольников токами высокой частоты. [15] |