Термохимическое упрочнение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Термохимическое упрочнение

Cтраница 1


Термохимическое упрочнение основано на глубоком изменении структуры стекла и свойств его поверхности.  [1]

2 Влияние теплового расширения ( о и прочности ( б стекла на его термостойкость ( по данным Г. М. Бартенева. [2]

Термохимическое упрочнение основано на глубоком изменении структуры стекла и свойств его поверхности. Стекло подвергается закалке в подогретых кремнийорганических жидкостях, в результате чего на поверхности материала образуются полимерные пленки; этим создается дополнительное, по сравнению с результатом обычной закалки, упрочнение. Повышение прочности и термостойкости можно получить травлением закаленного стекла плавиковой кислотой, в результате чего удаляются поверхностные дефекты, снижающие его качество.  [3]

При выборе метода термохимического упрочнения необходим дифференцированный подход; при этом следует учитывать марку стали и характер износа штампа в работе.  [4]

В США предложен другой вариант термохимического упрочнения стекла; он основан на процессе ионного обмена в поверхностном слое стекла, нагретого немного выше температуры стеклования. В частности, нагретое силикатное стекло, содержащее окислы щелочных металлов - натрия или калия, помещают в расплавленные соли лития, которые диффундируют в стекло на глубину около 100 мп и вытесняют из него ионы натрия или калия. Так как радиус иона лития меньше, чем радиусы ионов натрия и калия, то коэффициент термического расширения измененного поверхностного слоя стекла по сравнению с исходным стеклом уменьшается, и при охлаждении такого неоднородного стекла его внутренние слои будут сильнее уменьшаться в объеме и вызывать значительные сжимающие напряжения в поверхностных слоях стекла, которые его упрочняют.  [5]

В США предложен другой вариант термохимического упрочнения стекла; он основан на процессе ионного обмена в поверхностном слое стекла, нагретого немного выше температуры стеклования. В частности, нагретое силикатное стекло, содержащее окислы щелочных металлов - натрия или калия, помещают в расплавленные соли лития, которые диффундируют в стекло на глубину около 100 мк и вытесняют из него ионы натрия или калия. Так как радиус иона лития меньше, чем радиусы ионов натрия и калия, то коэффициент термического расширения измененного поверхностного слоя стекла по сравнению с исходным стеклом уменьшается, и при охлаждении такого неоднородного стекла его внутренние слои будут сильнее уменьшаться в объеме и вызывать значительные сжимающие напряжения в поверхностных слоях стекла, которые его упрочняют.  [6]

Электроэрозионная обработка создает в поверхностном слое термохимическое упрочнение и технологические макронапряжения, величина которых зависит от режима обработки.  [7]

8 Влияние термообработки на изменение прочности грунтов. [8]

С увеличением в грунте количества грубодисперсных фракций процесс термохимического упрочнения ускоряется в связи с повышением газопроницаемости грунта. Обычно термохимическому упрочнению подвергают грунты с газопроницаемостью не менее 10 - 20 см / мин.  [9]

Значительно повышается износостойкость и сопротивление задирам при различных способах механического и термохимического упрочнения поверхностного слоя направляющих: закалке, цементации, азотировании, цианировании, диффузионном хромировании, сульфидировании, фосфатировании, наплавке износостойкими материалами, электроискровой обработке, тонком строгании с последующим уплотнением - поверхности путем обкатки гладкими роликами и др. Сущность термохимических процессов упрочнения сводится в основном к насыщению поверхностного слоя различными элементами - углеродом, азотом, хромом и др. Эти элементы, переходя в поверхностный слой, придают ему твердость, износоустойчивость, антикоррозийность.  [10]

Значительно повышается износостойкость и сопротивление задирам при различных способах механического и термохимического упрочнения поверхностного слоя направляющих: закалке, цементации, азотировании, цианировании, диффузионном хромировании, сульфидировании, фосфатировании, наплавке износостойкими материалами, электроискровой обработке, тонком строгании С последующим уплотнением поверхности путем обкатки гладкими роликами и др. Сущность термохимических процессов упрочнения сводится в основном к насыщению поверхностного слоя различными элементами - углеродом, азотом, хромом и др. Эти элементы, переходя в поверхностный слой, придают ему твердость, износоустойчивость, антикоррозийность.  [11]

Механическая прочность и термостойкость стекла могут быть повышены путем закалки и термохимического упрочнения.  [12]

При травлении стекла на конечной стадии его упрочнения удаляются не только поверхностные дефекты исходного стекла, но также ( что особенно важно) и дефекты, которые вновь возникли или развились в процессе предыдущего термического или термохимического упрочнения.  [13]

14 Влияние термообработки на изменение прочности грунтов. [14]

С увеличением в грунте количества грубодисперсных фракций процесс термохимического упрочнения ускоряется в связи с повышением газопроницаемости грунта. Обычно термохимическому упрочнению подвергают грунты с газопроницаемостью не менее 10 - 20 см / мин.  [15]



Страницы:      1    2