Влияние - легирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Влияние - легирование

Cтраница 3


На рис. 4.20 представлено влияние легирования сильными карбидообразующими элементами - хромом и молибденом на стойкость против водородного охрупчивания перлитных сталей.  [31]

32 Влияние температуры закалки на твердость чугуна. / - легированный гильзовый чугун. 2 и 3-нелегированный серый чугун. 4 - фосфористый чугун.| Влияние времени выдержки при различных температурах закалки на твердость фер-ритного чугуна после закалкиа 7 - при 760 С. 2 - при 800 С. 3 - при 850 С. 4 - при 900 С. [32]

В табл. 13 показано влияние легирования и температуры закалки на твердость чугуна. На рис. 33 приведена твердость легированного и нелегированного чугуна до и после закалки.  [33]

34 Влившие легирующих элементов и примесей на ме.| Диаграммы состояния сплавов я а основе титана ( схема. / - температуру а Э - превращения повышают. / / - понижают. [34]

На рис. 147 показано влияние легирования на предел прочности и относительное удлинение титана. Видно, что упрочнение титана ведет одновременно к снижению его пластичности.  [35]

Все указанное выше о влиянии легирования на прокаливаемость справедливо, если только легирующие элементы полностью растворены в аустените. Если же они находятся в виде частиц нерастворимых карбидов, то легирующие элементы не повышают устойчивости аустенита, а могут ее уменьшать, так как, являясь готовыми зародышами, карбиды облегчают распад аустенита и снижают прокаливаемость.  [36]

К сожалению, систематических исследований влияния легирования на склонность высокопрочных сталей к водородной хрупкости проведено недостаточно.  [37]

Стали, в которых под влиянием легирования а-область сохраняет стабильность от комнатной температуры до температуры плавления, называют ферритными сталями.  [38]

39 Влияние содержания легирующих элементов в легированной стали / /, находящейся в сварном контакте с нелегированной сталью /, на ширину обезугле-поженного слоя после нагрева при 700 С в течение 100 ч. [39]

Действительно, если проследить за влиянием легирования, исчисляя количество введенных элементов в атомных процентах ( рис. 11.11 6), то степень их влияния на понижение активности углерода в растворе возрастает с увеличением степени химического сродства легирующего элемента к углероду. Из графика на рис, 11.11, а видно, что никель и кремний приводят к выталкиванию углерола и образованию обезуглероженной зоны в никелевой и кремнистой стали, что свидетельствует о повышении этими элементами активности углерода в растворе. Кремний при одинаковом содержании по массе повышает активность углерода сильнее, чем никель.  [40]

Перлитные хромомолибденованадиевые стали упрочняются под влиянием легирования твердого раствора элементами, повышающими энергию связи твердого раствора и затрудняющими диффузию и рекристаллизаци-онные процессы. Упрочнение происходит также благодаря выделению мелкодисперсных карбидов.  [41]

В статье приведены данные о влиянии легирования сплава состава 70Ni - 20Сг - 5Si - 5В ( мае.  [42]

По кривым температурной зависимости микротвердости исследовано влияние легирования и температуры на структурные изменения и на механические свойства никеля и его твердых растворов с титаном, хромом, алюминием и бором.  [43]

Изложенная выше третья теория позволяет предсказывать влияние легирования различных элементов на жаростойкость стали.  [44]

Третий механизм твердорастворного упрочнения связан с влиянием легирования на дислокационную структуру. Наблюдающееся в результате этого затруднение поперечного скольжения вносит определенный вклад в прирост характеристик прочности, особенно на поздних стадиях деформации.  [45]



Страницы:      1    2    3    4