Cтраница 1
Характер изменения механических свойств коррелирует с микроструктурными изменениями. К расчетному сроку эксплуатации труб из стали 12Х1МФ микроструктура становится для 70 - 80 % труб феррито-карбидной, а механические свойства нередко снижаются ниже допустимых величин. Для стали 12Х18Н12Т за критерий надежности можно брать снижение относительного удлинения до 18 - 20 %, что свидетельствует о значительном ох-рупчивании металла. [1]
Характер изменения механических свойств в зависимости от температуры отпуска у всех трех сталей одинаков и при одинаковом уровне прочности свойства у всех сталей очень близки. Однако вследствие разной прокаливаемое изменение свойств по сечению различно. [2]
Характер изменения механических свойств и скорости отверждения ненасыщенных олигоэфиров зависит от природы инициирующих и ускоряющих добавок. [4]
![]() |
Структура стали ЗОХГСА. х 500. а - отожженное состояние. б - улучшенное состояние. [5] |
Характер изменения механических свойств в зависимости от температуры отпуска одинаков у всех трех сталей, и при одинаковом уровне прочности прочие свойства у всех сталей очень близки. Однако вследствие разной прокаливаемости ход кривых свойства - размер термически обрабатываемой заготовки различен. [6]
![]() |
Структура стали ЗОХГСА. Х500. а - отожженное состояние. б - улучшенное состояние. [7] |
Характер изменения механических свойств в зависимости от температуры отпуска одинаков у всех трех сталей, при одинаковом уровне прочности прочие свойства у всех сталей очень близки. Однако вследствие разной прокаливаемое ход кривых свойства - размер термически обрабатываемой заготовки различен. [8]
Характер изменения механических свойств зависимости от температуры отпуска одинаков у всех трех сталей и при одинаковом уровне прочности прочие свойства у всех сталей очень близки. Однако вследствие разной прокаливаемости ход кривых свойства - размер термически обрабатываемой заготовки различен. [9]
Характер изменения механических свойств исследованных сплавов при растяжении в интервале температур ( 100) - т - ( - 196) С ( см. рис. 116 а) также подтверждает возможность е-у-перехода, который вызывает, согласно-литературным данным [134], интенсивное и пороговое снижение относительного удлинения и сжатия в области отрицательных температур. [10]
![]() |
Первичные кривые деформирования хромоникелевой стали. [11] |
Такой характер изменения механических свойств наблюдается при всех исследованных соотношениях главных напряжений. Из сопоставления кривых деформирования, приведенных на рис. 155, а и г, видно, что увеличение сопротивления стали с понижением температуры при одноосном сжатии более существенно по сравнению с возрастанием сопротивления при одноосном растяжении. [12]
Обнаружен полиэкстремальный характер изменения механических свойств стали 20Х23Н18 при функционировании в условиях трубчатого змеевика печи пиролиза углеводородов в реальном времени, который связан с адаптацией к внешним воздействиям. Экспериментально подтверждено наличие трех механизмов адаптации, связанных с фазовыми переходами и эволюцией распределения сигма-фазы, с ползучестью по механизму Кобла и образованием квазимногослойной оболочки. Произведена количественная оценка реализации механизмов адаптации и показаны характерные временные интервалы превалирующего их действия. [13]
Изучение характера изменения механических свойств околошовной зоны сплава ВТ8 в зависимости от скорости охлаждения показало, что пластические свойства околошовной зоны значительно снижаются при охлаждении со скоростью 180 град / с и выше. [14]
Таким образом, характер изменения механических свойств волокна после обработки его в условиях, при которых период релаксации значительно сокращается ( нагревание, действие реагентов, вызывающих набухание полимера), может являться в известной мере показателем степени релаксации - макромолекул в процессе упрочнения. Чем меньше повышается удлинение и чем меньше усадка волокна после такой обработки, тем полнее, следовательно, осуществлена релаксация макромолекул в процессе упрочнения. [15]