Cтраница 1
Низкоуглеродистые низколегированные стали используют для восстановительной наплавки различных роликов, колес электромостовых кранов, посадочных мест под подшипники, осей, валов и многих других деталей, а также для создания подслоя при наплавке износостойкими сплавами. [1]
Низкоуглеродистые низколегированные стали, у которых легирующими элементами являются марганец, кремний, хром, никель, ванадий и молибден, используют для снижения массы и повышения коррозионной стойкости конструкций. [2]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали корродируют в спокойной морской воде со скоростью соответственно 0 093 и 0 033 мм / год, а в насыщенной кислородом морской воде со скоростью 1 8 и 2 09 мм / год. [3]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали ( табл. 9) содержат повышенное количество марганца и кремния, а также хром, никель, медь и некоторые другие элементы. Эти стали в горячекатаном состоянии или после нормализации ( улучшения) применяют для сварных конструкций, магистральных нефте - и газопроводов, для армирования железобетонных конструкций и реже для изготовления деталей машин. [4]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали обладают хорошей свариваемостью и соединяются большинством способов сварки без особых трудностей. [5]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали обладают хорошей свариваемостью, и сварные соединения должны обеспечивать равнопрочность с основным металлом. Лазерная сварка обеспечивает высокие скорости охлаждения кристаллизующегося металла шва и ОШЗ при высоких температурах. Эти условия гарантируют минимальные размеры зерна. [6]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали характеризуются феррито-перлитной структурой и относительно невысокими показателями прочности ( см. табл. 1 и 4), так как их упрочнение в основном достигается за счет легирования феррита и регулирования морфологии перлитной составляющей, количество которой невелико. [7]
![]() |
Радиусы округления г кромок контура чистового ручья. [8] |
Низкоуглеродистые и низколегированные стали более пластичны и не требуют излишнего сопротивления облоя. Высоколегированные и высокоуглеродистые стали менее пластичны и требуют большего сопротивления облоя. [9]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали, используемые для строительства большей части объектов нефтегазового комплекса, имеют высокую пластичность. Современные высокопрочные сплавы также весьма пластичны. Для них размер зоны пластической деформации может быть так велик ( достигает 1 м), что это делает линейную механику разрушения неприменимой. Для таких классов металлов и сплавов оказывается приемлема концепция нелинейной ( упругопластической) механики разрушения, которая допускает не только наличие больших пластически деформированных зон в вершине трещины, но и полное пластическое течение материала. [10]
Низкоуглеродистые и низколегированные стали корродируют в спокойной морской воде со скоростью соответственно 0 093 и 0 033 мм / год, а в насыщенной кислородом морской воде со скоростью 1 8 и 2 09 мм / год. [11]
![]() |
Влияние термообработки на механические свойства металла шва при сварке низкоуглеродистой стали. [12] |
Низкоуглеродистые и низколегированные стали хорошо свариваются практически всеми способами сварки плавлением. [13]
![]() |
Горелки для газовой сварки. а - инжекторная ( низкого давления. б-безынжекторная ( высокого давления. [14] |
Низкоуглеродистые и низколегированные стали свариваются без особых затруднений. Сварку ведут нормальным пламенем и, как правило, без флюсов. [15]