Cтраница 2
Рассмотрено влияние различных факторов на размерное изменение углеродных материалов под облучением. [16]
![]() |
Относительное изменение удельного объема при фазовых превращениях в углеродистой стали. [17] |
На рис. 3 показан знак размерных изменений различных сталей при закалке от температур, принятых при их промышленной термической обработке. [18]
Можно ожидать, что при низкой температуре размерные изменения в результате радиационного роста будут меньше у - образцов, обладающих большим объемом. [19]
Выражения (4.14) и (4.12) дают возможность рассчитать радиационные размерные изменения углеродных материалов, различающихся степенью совершенства кристаллической структуры. Такой расчет выполнен в работе [18] для полуфабриката ГМЗ, степень совершенства которого изменяли термообработкой. [20]
Наиболее интересны с практической точки зрения закономерности размерных изменений при температуре выше 400 С. [22]
При анализе обычно исходят из того, что размерные изменения волокна и матрицы, связанных в композиции, одинаковы и макроскопические смещения вдоль поверхности раздела отсутствуют. Волокно и матрица в процессе термоциклирования композиции находятся в объемном напряженном состоянии. С целью упрощения в изложенном ниже анализе рассмотрена задача о линейном напряженном состоянии волокнистой композиции. [23]
Отмечено влияние совершенства кристаллической структуры графита на скорость размерных изменений. [24]
Полупроводниковые тензорезисторы являются монокристаллами, и в принципе их размерные изменения не влияют на ползучесть. [25]
Кривые на рис. 52 в весьма наглядной форме показывают зависимость размерных изменений от времени. Некоторые сплавы начинают расти в объеме сразу же после отливки, другие вначале сжимаются и затем постепенно расширяются; наконец, имеется группа металлов, для которых изменения размеров вообще не отмечаются. [26]
![]() |
Классификация технологических схем изготовления деталей конструкционного назначения из порошковых композиций на основе железа. [27] |
Термическая обработка деталей, изготовленных методом порошковой металлургии, может вызывать размерные изменения. [28]
Для анизотропных зарубежных реакторных графитов ( табл. 4.13) свойственна высокая анизотропия размерных изменений. Облучение при температуре ниже 250 С графита марки CSF вызывает рост образцов, вырезанных перпендикулярно к оси продавливания, и сжатие - в параллельном направлении. Эффект радиационного формоизменения при повышении температуры облучения снижается. Выше 250 С перпендикулярно ориентированные образцы испытывают усадку. [29]
Коррозионное поведение бериллия в среде СО2 под облучением зависит главным образом от размерных изменений материала в результате распухания. [30]