Cтраница 1
Химический износ обусловлен присутствием в топливах химически активных примесей: меркаптанов, низкомолекулярных карбоновых и суль-фокислот, растворенного кислорода. [1]
Химический износ активно участвует в результирующем. Причинами химического износа является окисление или другие химические реакции, приводящие к разрушению контактных слоев инструмента и к их структурным превращениям. [2]
Химический износ в рассматриваемых машинах занимает несравненно более узкое место. Область его распространения ограничивается главным образом деталями, в нормальные условия работы которых входит высокая температура или определенная газовая среда. В двигателях внутреннего сгорания к таким деталям относятся головки цилиндров, поршни, клапаны. Постоянное воздействие высоких температур и газовой среды приводит их в негодность. Указанные в качестве примеры детали, как и многие другие, работающие в аналогичных условиях, подвергаются, однако, не только химическому износу, но изнашиваются механически. Так, головка цилиндров многих двигателей включает механически и химически изнашивающиеся клапанные гнезда. В поршне этим износам подвергаются канавки для колец, отверстия для пальцев и боковая поверхность, в клапанах - рабочие фаски. Такое совместное действие взносов ( как правило, способствующее одно другому) приводит деталь в негодность. Практика показывает, что опережающим чаще всего является механический износ. [3]
Химический износ обусловлен непрерывным образованием и удалением в процессе трения более пластичных, чем материнский сплав, хемо-сорбированных слоев солей металла подшипника и химически активных компонентов среды. Присадки, уменьшающие схватывание трущихся поверхностей, не снижают химического износа при трении. [4]
Химический износ в основном происходит из-за коррозии. В результате снижается прочность и герметичность оборудования. [5]
Химический износ ( коррозия) контактов связан с тем, что большинство металлов охотно вступает в химические реакции с кислородом, содержащимся в воздухе в свободном состоянии, и с серой, которая в виде сернистого газа составляет ( особенно в промышленных центрах) обычную примесь к воздуху. В результате этих реакций контактные поверхности многих материалов покрываются оксидными и сульфидными пленками, вовсе не проводящими тока или же являющимися очень плохими проводниками его. Только оксидные пленки, образующиеся на серебре, вольфраме и молибдене, обладают хорошей, хотя и меньшей, чем чистый металл, проводимостью и благодаря этому не нарушают контакта. [6]
Химический износ обусловлен непрерывным образованием и удалением в процессе трения более пластичных, чеэд материнский сплав, хемо сорбированных слоев солей металла подшипника и химически активных компонентов среды. Присадки, уменьшающие схватывание трущихся поверхностей, не снижают химического износа при трении. [7]
Химический износ происходит в результате коррозии металлических поверхностей под воздействием различных сред и зависит от агрессивности среды и от материала поверхности. В холодильных установках больше всего подвержены коррозии поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов, контак-тирующиеся с хладоносителями и с водой. В результате химического износа нарушается прочность и герметичность аппаратов и трубопроводов. [8]
Химический износ, и в частности окисление, зависит от окружающей среды и температуры поверхности контактов. Этот износ проявляется в увеличении контактного сопротивления за счет образования на контактах оксидных, сульфидных, карбонатных и других пленок. [9]
Химический износ и, в частности, окисление зависит от окружающей среды и температуры поверхности контактов. Этот износ проявляется в увеличении контактного сопротивления за счет образования пленок на контактах. Контакты, работающие на воздухе, подвержены атмосферной коррозии в виде образования оксидных, сульфидных, карбонатных и других пленок. [10]
Химический износ происходит в результате коррозии металлических поверхностей под воздействием различных сред и зависит от агрессивности среды и материала поверхности. В холодильных установках больше всего подвержены коррозии поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов, контактирующие с хладоносителями и водой. В результате химического коррозионного износа нарушаются прочность и герметичность аппаратов и трубопроводов. [11]
Химический износ происходит в результате коррозии металлических поверхностей под воздействием различных сред и зависит от агрессивности среды и от материала поверхности. В холодильных установках больше всего подвержены коррозии поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов, контак-тирующиеся с хладоносителями и с водой. В результате химического износа нарушается прочность и герметичность аппаратов и трубопроводов. [12]
Химический износ происходит в результате коррозии металлических поверхностей под воздействием различных сред и зависит от агрессивности среды и от материала поверхности - В холодильных установках больше всего подвержены коррозии поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов, контактирующие с хладоносителями и с водой. В результате химического коррозийного износа нарушается прочность и герметичность аппаратов и трубопроводов. [13]
Химический износ происходит в результате коррозии металлических поверхностей под воздействием различных сред и зависит от агрессивности среды и материала поверхности. В холодильных установках больше всего подвержены коррозии поверхности теплооб1 1енных аппаратов и трубопроводов, контактирующие с хладоносителями и водой. В результате химического коррозионного износа нарушаются прочность и герметичность аппаратов и трубопроводов. [14]
![]() |
Зависимость перенапряжения выделения хлора ( / и износа графитовых анодов q ( 2 от рН ано-лита, содержащего 4 4 М NaCl. [15] |