Cтраница 1
Влияние механической обработки на водопоглощение ВКПМ экспериментально исследо вано для наиболее склонного к водопоглощению материала - стеклопластика. [1]
Влияние механической обработки на свойства металлов заключается в увеличении их упругости, твердости и электросопротивления. Для электротеплотехники особенно важно, что прокованный металл и тянутая проволока обладают значительно большим сопротивлением, чем те же материалы в отожженном состоянии. [2]
Влияние механической обработки на свойства стали НЛ-2 показано на фиг. [3]
Влияние механической обработки на гранулометрический состав кокса нельзя точно оценить, так как при испытании проводилась обработка продукта, просеянного на грохоте с размером отверстий 40, тогда как в производственных условиях обрабатывается весь кокс до грохочения. [4]
Специфика влияния механической обработки на коррозионную усталость стали заключается в изменении под влиянием обработки электрохимической неоднородности поверхности и в развитии системы дефектов, по которым среда может влиять на значительные объемы металла. [5]
Специфика влияния механической обработки на коррозионную усталость стали заключается в изменении под влиянием обработки электрохимической неоднородности. Влияние концентраторов напряжений на предел выносливости в коррозионных средах сказывается в меньшей степени, чем на воздухе. [6]
![]() |
Диаграмма влияния режимов токарной обработки и технологической наследственности на усталостную прочность нормализованной стали 45 в воздухе и в 3 % - ном. [7] |
Специфика влияния механической обработки на коррозионную усталость стали заключается в изменении под влиянием обработки электрохимической неоднородности и в развитии системы дефектов, через которые среда может влиять на значительные объемы металла. Влияние концентраторов напряжений на усталостную прочность в коррозионных средах оказывается в меньшей степени, чем на воздухе. [8]
![]() |
Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных по водопоглощению стеклопластика. [9] |
Для выяснения влияния механической обработки, в частности высоты микронеровностей обработанной поверхности, на прочностные характеристики изделий из ВКПМ проведены соответствующие исследования, заключающиеся в следующем. [10]
При изучении влияния механической обработки на качество поверхности необходимо учитывать не только микрогеометрию, но и макрогеометрию и в первую очередь так называемую волнистость, при которой волны имеют шаг, превышающий подачу при машинной обработке деталей. [11]
Возникающие под влиянием механической обработки неравномерность структуры поверхностного слоя и шероховатость поверхности оказывают большое влияние на эксплуатационные свойства деталей машин. Определено, что чем ниже шероховатость отделки, тем выше предел усталости. [12]
Грон указал на влияние механической обработки на содержание лигнина и уроновых кислот в изучаемом материале. [13]
Авторы, объясняющие влияние механической обработки на усталость одними остаточными макронапряжениями, исключают деформационное упрочнение металла поверхностного слоя. Например, повышение усталостной прочности после упрочняющей обработки связывают с остаточными напряжениями сжатия, которые, накладываясь на растягивающие напряжения от внешней нагрузки, снижают результирующее напряжение в поверхностном слое. [14]
С целью устранения влияния механической обработки рекомендуется подвергать вершину ( дно) надреза полировке. [15]