Cтраница 1
Изменение ударной вязкости с понижением температуры испытания и чистоты выплавки коррелирует с изменением характера разрушения. [1]
Изменение ударной вязкости по Изоду в температурном интервале от - 45 до 25 С показано на рис. 5.28. Выше 25 С ударная вязкость изменяется мало. Полидиметилфениленоксид применяется там, где необходимо, чтобы соответствующая вязкость сохранялась вплоть до низких температур. Стойкость к истиранию для этого полимера сравнима с поликарбонатом. [3]
Изменение ударной вязкости в зависимости от температуры отпуска объясняется изменением структуры стали ( см. стр. [4]
Изменение ударной вязкости в зависимости от температуры испытания, влияние малых количеств мышьяка и коррозии на механические свойства показаны на фиг. [5]
Изменение ударной вязкости металла после механического старения по сравнению с ударной вязкостью в исходном состоянии характеризует стойкость его против механического старения. [6]
Изменение ударной вязкости литых и прессованных сплавов дано на фиг. [7]
Характер изменения ударной вязкости с повышением температуры закалки аналогичен для модифицированной и немодифицированной сталей. [9]
Характер изменения ударной вязкости при нормальной температуре и при - 196 С свидетельствует о резком снижении деформационной способности железомарганце-вых сплавов промышленной чистоты при испытаниях на динамический изгиб по сравнению с чистыми сплавами. [10]
![]() |
Механические свойства листов из сплава Al - Mg7. [11] |
Характер изменения ударной вязкости с понижением температуры различен для разных сталей. [12]
![]() |
Влияние низких температур на ударную вязкость сталей. [13] |
По изменению ударной вязкости с понижением температуры нержавеющая сталь отличается как от цветных металлов, так и от углеродистой и никелевой сталей. [14]
Иной характер имеет изменение ударной вязкости. В отличие от углеродистой конструкционной стали, где ударная вязкость по мере повышения температуры отпуска обычно непрерывно возрастает, у легированной стали ( фиг. [15]