Cтраница 1
Мелкозернистая сталь с большим ат и большей площадкой текучести требует для устранения площадки текучести большей степени О бжатия при дрессировке, чем ( грубозернистый материал. Оптимальная величина степени обжатия при дрессировке зависит также от условий дрессировки. [2]
Мелкозернистые стали обрабатываются легче, чем крупнозернистые, и допускают большие скорости резания. Цветные сплавы могут обрабатываться на значительно больших скоростях резания, чем стали. [3]
Мелкозернистая сталь имеет более низкий порог хладноломкости, чем сталь такого же химического состава, но крупнозернистая. На величину ударной вязкости при минусовых температурах и положение порога хладноломкости положительно влияет модифицирование перлитных сталей алюминием, титаном и ванадием. Температура конца горячей пластической деформации также может влиять на положение порога хладноломкости; чем ниже температура конца пластической деформации ( ковки), тем ниже порог хладноломкости. [4]
![]() |
Сигматизация аустенитной стали типа 25 - 20 ( ХЗОО. а - мелкозернистая. б - крупнозернистая ( после 1050 ч нагрева при 800 С. [5] |
Мелкозернистые стали менее подвержены коррозии и обладают более высокой стойкостью против образования горячих околошовных трещин. [6]
Мелкозернистые стали обрабатывать легче, чем крупнозернистые, и небольшим введением некоторых элементов ( например, до 0 1 % S и до 0 2 - 0 25 % РЬ) можно повысить обрабатываемость стали, почти не изменяя ее механических свойств. [7]
![]() |
Влияние содержания углерода в стали на твердость полумар-тенситной зоны. [8] |
При-родно мелкозернистые стали характеризуются меньшей прокали-ваемостью, чем природно крупнозернистые. Это обстоятельство учитывается при назначении той или иной стали на изготовление определенных изделий. [9]
Низкоуглеродистые низколегированные высокопрочные мелкозернистые стали с нормативным временным сопротивлением разрыву 55 - 65 кгс / мм2 помимо достаточно высокой прочности обладают и высокой хла-достойкостью. Наличие в этих сталях микродобавок ванадия, ниобия, азота и других позволяет повысить их механические свойства за счет эффектов измельчения зерен и дисперсионного упрочнения. Гарантированные достаточно высокие значения ударной вязкости ( 4 кгс-м / см2 при температуре - 60 С) позволяют использовать трубы из этих сталей для изготовления - деталей трубопроводов, работающих при давлении транспортируемого продукта 75 кгс / см2 и температуре окружающего воздуха до - 50 С. [10]
Применение мелкозернистой стали и оптимального режима термической обработки обеспечивает получение хороших пластических свойств наряду с высокой прочностью стали. [11]
![]() |
Стандартные образцы для испытания стали на растяжение.| Графики зависимости а - 8. [12] |
В мелкозернистых сталях суммарная площадь контактных поверхностей гораздо больше, чем в крупнозернистых, и поэтому предел текучести более высокий. [13]
Высокопрочные свариваемые мелкозернистые стали в горячекатаном и нормализованном состояниях, применяемые в виде груб, листов или прутков вместо обычных строительных сталей. Применение высокопрочных строительных сталей позволяет облегчить конструкции и экономить металл. [14]
Высокопрочные свариваемые мелкозернистые стали в горячекатаном и нормализованном состояниях, применяемые в виде труб, листов или - прутков вместо обычных строительных сталей. Применение высокопрочных строительных сталей позволяет облегчить конструкции и экономить металл. [15]