Cтраница 2
Повышение температуры снижает величину всех прочностных характеристик стали, причем если в зоне сравнительно невысоких температур указанное снижение невелико, то при высоких температурах ( 450 С и выше) снижение прочностных характеристик стали становится весьма заметным. [16]
![]() |
Микроструктура покрытия Ш на стали Х18Н9Т ( Х 150. [17] |
Это же покрытие резко повышает прочностную характеристику сталей в условиях резонансных колебаний. [18]
![]() |
Модуль упругости Е для различных. [19] |
В табл. 10 и 11 приводятся прочностные характеристики сталей для фланцев, болтов и гаек. [20]
Приведенные выше экспериментальные данные показывают возрастание прочностных характеристик стали с увеличением степени деформации при ВТМО. Однако при сверхбольших обжатиях возникают значительные технологические трудности. Сверхбольшие обжатия неблагоприятно отражаются на структуре стали. [21]
Наибольшая экономия стали достигается благодаря повышению прочностных характеристик сталей и более широкому применению сталей повышенной и высокой прочности, экономичных профилей проката и прогрессивных конструктивных форм. С вводом в действие стана по прокатке широкополочных двутавров разработаны и внедрены конструкции промышленных зданий и сооружений индустриального изготовления с применением этих прогрессивных профилей. [22]
Из анализа приведенных данных видно, что прочностные характеристики сталей в значительной степени зависят от состава, формы, размера и количества карбидных фаз. [23]
![]() |
Схемы основных процессов термомеханической обработки. [24] |
Термомеханическая обработка большое влияние оказывает на повышение прочностных характеристик стали: у конструкционных легированных сталей достигаются предел прочности 250 - 300 кгс / мм2, относительное удлинение 6 - 8 % и ударная вязкость 5 - 6 кгс-м / см2, что превышает соответствующие значения этих параметров, полученных после обычной закалки и отпуска. Упрочнение после ТМО зависит от концентрации углерода в стали. Максимальные значения механических характеристик достигаются у сталей, содержащих 0 5 - 0 6 % С. [25]
Следует также отметить, что с повышением прочностных характеристик стали увеличивается ее склонность к коррозионному растрескиванию. [26]
С ростом числа проходов при прокатке заметно возрастают прочностные характеристики стали и увеличивается ее пластичность. [27]
Повышение температуры аустенизации при ТМО приводит к увеличению прочностных характеристик стали. [28]
Температура должна выбираться из условий получения четкой зависимости изменения прочностных характеристик стали от температуры. Интервалы по температуре должны быть не более 50 С. [29]
Щелочное растрескивание зависит от химического состава, структуры и прочностных характеристик стали, возникающих напряжений в металле, концентрации щелочи и температуры. [30]