Cтраница 3
Следует также оценить влияние наклепа на материал и привести примеры положительного и отрицательного влияния. [31]
Для определения характера влияния наклепа, температуры и продолжительности нагрева на релаксацию остаточных макронапряжений был применен метод многофакторного регрессионного анализа данных экспериментального исследования. [33]
![]() |
Механические свойства стали 2X13 после испытания на ползучесть. [34] |
В работе [90 ] изучалось влияние наклепа на усталостную прочность стали 2X13 при повышенных температурах и установлено, что после закалки с 1050 С в масле и отпуска при 700 С эта сталь обладает высоким сопротивлением усталости при температурах до 400 С. [35]
Технологический фактор связан с влиянием наклепа и остаточных напряжений от механической обработки. Влияние этого фактора исключается при изготовлении образцов с, большим числом проходов при резании и постепенным уменьшением глубины ре-вания и подачи. При этом толщина наклепанного слоя и остаточные напряжения получаются минимальными и не влияют существенно на сопротивление усталости, В ряде исследований проводили отжиг образцов в вакууме для полного снятия наклепа и остаточныя напряжений. После исключения влияния металлургического и технологического факторов существенное снижение пределов выносливости связано со статистическим фактором и хорошо описывается количественно и качественно уравнениями, вытекающими из статистической теории подобия усталостного разрушения. [36]
По данным работы [21 ], влияние наклепа после обкатки роликами на сопротивление усталости сплава ЭИ437Б при температурах испытания 700 и 800 С зависит от базы испытания. [37]
В настоящее время широко известно влияние наклепа на усталостную прочность материалов. Для титановых сплавов применение упрочняющей поверхностной обработки является весьма эффективным мероприятием для повышения выносливости. [38]
Не исключена и возможность некоторого влияния наклепа на характер растекания поверхностей [30], что в свою очередь сказывается на схватывании. [39]
При холодной прокатке медь благодаря влиянию наклепа повышает свою твердость и несколько понижает удельную проводимость, а твердая медная проволока пружинит. [40]
При горячей прокатке можно пренебречь влиянием наклепа, но необходимо учесть влияние скорости деформации. [41]
Электротехническая сталь после прокатки для уничтожения влияния наклепа подвергается отжигу при температуре 800 С, что способствует укрупнению зерен и тем самым уменьшению потерь на гистерезис. [42]
Вообще с увеличением содержания углерода в стали влияние наклепа на электрическое сопротивление падает. [43]
При обработке сравнительно вязких материалов можно предполагать влияние наклепа материала ударами зерен абразива, вследствие чего поверхностный слой становится более хрупким и, наконец, поддается сколу. [44]
Из-за анизотропии магнитных свойств холоднокатаной таксированной стали влияние краевого наклепа от резки зависит от угла между кромкой реза и направлением намагничивания пластины; при резке под углом к прокатке в неотожженной стали возникает так называемая непостоянная текстура, приводящая даже к некоторому уменьшению потерь. На основании этого рекомендуется поперечную резку выполнять л осле того, как ленты рулонной стали нарезаны вдоль прокатки и отожжены. [45]