Cтраница 1
![]() |
Диаграмма. зависимость предела прочности сплава никель TD, предварительно подвергнутого высокотемпературной обработке, от температуры. [1] |
Характеристики длительной прочности показаны на рис. 4 в виде графика Ларсон - Миллера. Дополнительным свидетельством термической стабильности никеля TD является тот факт, что длительная прочность практически не зависит от времени. [2]
Характеристики длительной прочности и сопротивления ползучести представлены на фиг. [3]
Характеристики длительной прочности и пластичности для времени т принимаются минимальными в интервале рабочих темпер атур. [4]
Характеристики длительной прочности отливок со столбчатым зерном в поперечном направлении, т.е. перпендикулярно направлению роста зерен, хуже, чем в продольном направлении, параллельном направлению роста. Причина в том, что поверхность границ зерен поперек направления их роста значительно больше. При нагружении в поперечном направлении характеристики длительной прочности у сплавов со столбчатой микроструктурой аналогичны таковым у сплавов в обычных отливках. [5]
![]() |
Кривая длительной прочности гибов паропроводов с феррито-карбидной структурой, разрушенных в процессе эксплуатации. [6] |
Выбор характеристик длительной прочности с учетом структурной дифференциации труб является перспективным при условии проведения структурной диагностики всех труб паропроводов с привлечением неразрушающих методов. [7]
![]() |
Параметрические кривые длительной прочности образцов из стали 12Х1МФ в разном структурном состоянии. [8] |
Прогнозирование характеристик длительной прочности по таким кривым дает погрешность в определении длительной прочности эксплуатируемого металла в пределах 10 - 15 % в сторону завышения. [9]
![]() |
Обобщенные кривые длительной лроч. но сти, построенные по. [10] |
Экстраполяция характеристик длительной прочности с помощью кривой Лареона - Миллера в область долговечности и темпера - тур, выходящих за рамки обследованного диапазона, не рекомендуется. [11]
![]() |
Вероятностные графики эквивалентного напряжения чугуна. [12] |
Определяя характеристики длительной прочности материала элементов энергетического оборудования экстраполяцией на заданный ресурс, нельзя не учитывать, что вид напряженного состояния наряду с уровнем напряжений и температурой необходимо рассматривать как один из эксплуатационных факторов, действующих в течение всего срока службы, который может вносить заметные коррективы в количественные оценки характеристик жаропрочности, получаемые по результатам испытаний на одноосное растяжение. [13]
По характеристикам длительной прочности деформируемые кобальтовые сплавы типа L-605 и HS-188 превосходят их никелевые аналоги ( такие, как Hasteloy X и IN-617); в температурном выражении это превосходство достигает 55 С. Непосредственно по уровню сопротивления длительному разрушению они близки к малоуглеродистым литейным кобальтовым сплавам типа Х-45 и FSX-414. Отличаясь превосходной деформируемостью и свариваемостью, деформируемые кобальтовые сплавы находят применение в конструкции камер сгорания газовых турбин. [14]
![]() |
Свойства порошкового сплава Rene 95. [15] |