Cтраница 1
![]() |
Зависимость механич. свойств стали.| Выносливость стали 1Х17Н2 после закалки с 1050 на воздухе и отпуске при 530 и 580 ( сплошная кривая - образцы гладкие. пунктир - образцы с надрезом. [1] |
Влияние закалки на механич. [2]
Влияние закалки на электросопротивление богатых золотом сплавов изучали в работах [129-133], в которых было установлено некоторое возрастание его непосредственно после закалки и снижение в результате вылеживания, а также после отжига. [4]
![]() |
Структура низкоуглеродистой стали ( 0 2 % С после закалки. Х200. [5] |
Влияние закалки на свойства стали с большим содержанием углерода ( 0 15 - 0 25 %) более значительно. Ее прочностные характеристики, главным образом предел текучести, возрастают на 30 - 50 %; твердость повышается со 110 - 130 до 140 - 150 НВ. [6]
![]() |
Зависимость механич. свойств стали.| Вынослшгость стали 1Х17Н2 после закалки с 1050 на воздухе и отпуске при 530 и 580а ( сплошная кривая - образцы гладкие. пунктир - образцы с надрезом. [7] |
Влияние закалки па механич. [8]
Рассмотрим влияние закалки на механическое поведение металлов при очень малых деформациях. Это может дать полезную информацию о взаимодействии дислокаций с вакансиями, не изменяя заметным образом структуру дефектов. Для этих целей может быть использована методика микродеформаций и измерение внутреннего трения. [9]
Отсутствие влияния закалки и большая чувствительность к воздействию электрического поля показывают, что каталитическое окисление сернистого газа и окиси углерода на платине протекает чисто гетерогенным путем, по-видимому, в один элементарный акт. Окисление спиртов в альдегиды также проходит гетерогенно, а доокисление их с образованием СОг, СО и Н20 [6] осуществляется в объеме цепным путем. [10]
Чтобы избежать влияния закалки, образцы охлаждались медленно ( около 100 С в 1 мин. Было замечено, что если образцы быстро охлаждались при выключении тока, то время жизни уменьшалось. [11]
Меши и Кауфман [6] изучили влияние закалки и старения на предел текучести в медных проволоках. [12]
В связи с этим представляют интерес исследования по влиянию закалки из р-области на склонность сс р-титановых сплавов к водородной хрупкости. В работе [332] было показано, что водород сильнее влияет на механические свойства а р-сплавов после закалки из р-области ( рис. 204), чем после стандартного отжига. Так, например, водород не приводит к существенному повышению прочности сплавов ВТЗ-1 и ВТ6 после стандартного отжига, а после закалки из р-области водород существенно повышает их пределы прочности. [13]
По данным таблицы видно, что из изученных нами каталитических процессов только два не поддаются влиянию закалки: окисление сернистого газа и окиси углерода на платине. В то же время электрическое поле, как и знак заряда, подаваемый на катализатор, оказывает наиболее заметное влияние. В тех случаях, когда закалка существенно влияет на ход каталитической реакции, электрическое поле действия не оказывает. [14]
К § и - коэффициент, учитывающий материал инструмента; / Cs - коэффициент, учитывающий форму обрабатываемой поверхности; KSa - коэффициент, учитывающий влияние закалки; К & - коэффициент, учитывающий жесткость технологической системы; К - коэффициент, учитывающий материал обрабатываемой детали; 50т - табличное ( матричное) значение подачи. [15]