Cтраница 1
Стойкость чугуна в несколько раз выше, однако не достигает величины, приемлемой для изготовления задвижек, насосов и др. Легирование 5 и 13 % Сг не обеспечивает нужной стойкости к коррозии. Она применялась [69] для изготовления последних труб радиантной секции атмосферной части трубчатой печи, трубопроводов от печи к атмосферной колонне, для откачки мазута с низа атмосферной колонны в вакуумную печь и др. Однако более новые данные заставляют ограничить применение этой стали нафтеновокислыми средами вакуумного блока и других участков, где практически невозможно попадание хлоридов в перерабатываемое сырье. Для выполнения конструкционных элементов и для облицовки цилиндрической части колонн выше точки введения сырья ( сталь Х18Н10Т склонна, кроме того, в этих условиях к точечной коррозии [70]), следует, в соответствии с зарубежной практикой, применять высоколегированную сталь Х17Н13МЗТ и другие химически стойкие стали, менее склонные к коррозионному растрескиванию в присутствии хлоридов и к общему разъеданию под действием нафтеновых кислот. [1]
![]() |
Сечение стенок гильз с припуском на механическую обработку.| Отливки гильз с орнаментом, полученные в формах из сыпучих песков и порошков. [2] |
Стойкость чугуна на истирание повышается по мере измельчения структуры и включений графита. Минимальной износостойкостью характеризуется чугун с перлито-ферритной структурой и крупным графитом, максимальной - с перлитовой структурой и мелким графитом. [3]
Стойкость чугуна значительно повышается при добавлении к нему небольших количеств хрома, марганца и других металлов. Для перекачки продукционной кислоты и нитрозы в башенном цехе применяются насосы из серого ( ЧНЗ), высокохромистого ( ХНЗ) и высококремнистого ( КНЗ) чугуна. [4]
Стойкость чугуна против коррозии зависит и от наличия в нем легирующих элементов. Последние могут вступать с основной массой в твердый раствор или химическое соединение, обладающее более низким потенциалом; могут давать оксидную пленку, предохраняющую металл от коррозии; могут также препятствовать свободному выделению графита. [5]
Хотя стойкость чугуна и коррозии одинакова с нлероднетой стал; к. Выходные коллектора конденсаторов требуют замены через о 6 ж енилв. [6]
Благотворное влияние на стойкость чугуна в агрессивных средах оказывает марганец при содержании его до 0 75 %; объясняется это уплотнением структуры. Большое содержание марганца способствует сорбитизации перлита и снижению коррозионной стойкости. [7]
С увеличением содержания никеля стойкость чугунов увеличивается, но содержание кремния при этом должно быть снижено. [8]
С увеличением содержания никеля стойкость чугунов растет, но при этом должно быть снижено содержание кремния. [9]
Из табл. 71 видно, что стойкость чугуна марки СЧЩ-2 идентична чугуну марки СЧЩ-1. [10]
![]() |
Изменение объема ( а и рост чугуна ( б в зависимости от числа циклов нагрева до 900 С. [11] |
Однако при достаточно высоком содержании Si и А1 стойкость чугуна против окисления и роста резко повышается. [12]
![]() |
Изменение объема ( a [ 8J и рост чугуна ( в в зависимости от числа циклов нагрева до 900 С. [13] |
Однако при достаточно высоком содержании Si и А1 стойкость чугуна против окисления и роста резко повышается. [14]
Кремний и легирующие элементы, а также магний повышают стойкость чугуна против отпуска. [15]