Cтраница 3
Для сплавов зависимость as-e более слабая, чем для чистых металлов, и влияние скорости деформации на величину напряжения течения уменьшается с увеличением содержания легирующих элементов. [31]
![]() |
Установившиеся потенциалы в зависимости от состава сплава Fe - Cr - Ni.| Потери массы сплава. [32] |
В некоторых случаях наличие примесей в сплаве, в частности углерода в хромистых сталях, склонного к образованию карбидов хрома и железа, вызывает необходимость увеличения содержания легирующего элемента на то количество, которое расходуется на образование этих карбидов, с таким расчетом, чтобы содержание хрома в твердом растворе соответствовало требуемому порогу устойчивости. [33]
Так, феррит углеродистых и низколегированных сталей обладает низкими твердостью и износоустойчивостью. Увеличение содержания легирующих элементов ( Cr, Si, Mn, Ni) повышает твердость феррита. [34]
![]() |
Коррозия сплавов цирконий-медь - никель в углекислом газе в зависимости. [35] |
Из рис. 3 следует, что для сплавов с соотношением Cu: Ni 4: 1 за первые 500 час. Увеличение содержания легирующих элементов в сплавах повышает их коррозионную стойкость: после 2000 час. Cu Ni) имел привес 44 6 г / м2, а сплав с 2 атомн. [36]
Появление р-фазы приводит к снижению жаропрочных свойств, что связано с нестабильным состоянием ц - и р-фаз и повышенной диффузионной подвижностью атомов в сплавах с сс р структурой. В р-области жаропрочные свойства вновь повышаются с увеличением содержания легирующих элементов, проходят затем через пологий максимум и уменьшаются по мере приближения ко второму компоненту. [37]
При наплавке заготовок прутками из быстрорежущей стали марок Р18 или Р9 длиной 1 5 - 2 ж используется флюс марки АН-348 с добавкой 6 % графитного боя. Для уменьшения доли участия основного металла в сварочной ванне и увеличения содержания легирующих элементов в наплавленном металле наплавку производят по прутку из быстрорежущей стали, заложенному в канавки заготовок. Прутки к корпусу заготовок прихватывают дугой. Канавки в подогретых заготовках наплавляются в той же последовательности ( фиг. [38]
![]() |
Влияние водорода на работу удара чистого титана ( / и сплавов Ti 0 5Al 0 5Мп ( 2, Ti l 5Al I 5Mn 2 5Мп ( 4. [39] |
Работа удара технического титана резко уменьшается с увеличением содержания водорода. Аналогичное, но менее резкое падение работы удара наблюдается для сплавов, причем с увеличением содержания легирующих элементов влияние водорода на работу удара уменьшается. [40]
Распад пресыщенных твердых растворов начинается уже во время закалки. Изменение электрической проводимости сплавов при старении определяется двумя независимыми одновременно протекающими процессами: распадом твердого раствора и перераспределением атомов легирующего элемента. С увеличением содержания легирующего элемента уменьшается влияние первого процесса. Максимум электрической проводимости связан с распадом твердого раствора и образованием скопления атомов. [41]
При испытании специальных плавок сталей [113] установлено ( табл. 7, что легирование стали хромом, никелем, марганцем, кремнием до 5 % не повышает сопротивления коррозионной усталости отожженной среднеуглеродистой стали. При введении 1 - 2 % каждого из легирующих элементов условный предел выносливости, как правило, уменьшается с 80 до 30 - 50 МПа. При увеличении содержания указанных легирующих элементов до 5 % существенно повышается предел выносливости в воздухе и практически не меняется условный предел коррозионной выносливости среднеуглеродистой стали, что ставит под сомнение эффективность применения легированных сталей для изготовления изделий, работающих в условиях коррозионной усталости без дополнительной защиты. Определенной взаимосвязи между временным сопротивлением, пределами выносливости и коррозионной выносливости не обнаружено. [42]
![]() |
Зависимость температуры пе - ТС С. [43] |
Аналогично объясняется и влияние типа кристаллической решетки и характера поперечного скольжения. Именно, чем меньше число возможных систем скольжения в кристаллической решетке, тем сильнее действие расплава. Поэтому с увеличением содержания легирующего элемента хрупкость в присутствии жидких металлов обычно проявляется более резкр. Такая картина наблюдается, например, при легировании меди цинком и алюминием. [44]
С вольфрамом, молибденом и рением тантал образует сплавы типа твердого раствора. Прочность и жаропрочность таких сплавов возрастают с увеличением содержания легирующих элементов. Добавки гафния и циркония способствуют созданию дисперсноупроч-ненного состояния. [45]