Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Разрушение

Ввиду химической активности углекислого газа по отношению к нагретому вольфраму (окисление и разрушение вольфрама) для дуговой сварки в углекислом газе используют плавящиеся электроды или неплавящиеся (угольные или графитовые).  [c.120]

При нагреве металла в интервале температур 100—500° С (участок старения) его структура в процессе сварки пе претерпевает видимых изменений. Однако в некоторых сталях, содержащих повышенное количество кислорода и азота (обычно кипящих), их нагрев при температурах 150—350° С сопровождается резким снижением ударной вязкости и сопротивляемости разрушению.  [c.212]


Накопление диффузионно-подвижного, а также молекулярного водорода в несплошностях отрицательно сказывается на сопротивляемости стали разрушениям и способствует образованию трещин — отколов по зоне сплавления.  [c.248]

При сварке сплавов системы Л1—Zn—Mg возможно замедленное разрушение — образование холодных трещин через некоторое время после сварки, обусловленное действием сварочных напряжений первого рода и выпадением и коагуляцией интерметаллидов.  [c.355]

В предыдущем разделе задача определения размеров поперечного сечения, обеспечивающих заданную надежность, рассматривалась в предположении внезапного механизма отказа, т.е. под мерой надежности понималась вероятность непревышения действующим напряжением несущей способности. Но очень часто характер действия нагрузок Таков, что разрушение наступает в результате постепенного накопления усталостных повреждений.  [c.64]

Каждый паровой котел должен иметь также защитные устройства — предохранительные клапаны, устанавливаемые на барабане котла и выходном коллекторе пароперегревателя. Эти клапаны предохраняют барабан котла и поверхности нагрева от недопустимого повышения давления, выпуская пар при достижении определенного давления в барабане. Кроме того, камерные топки для сжигания твердого пылевидного топлива оборудуются газовыми предохранительными (взрывными) клапанами, которые дают выход продуктам сгорания при взрыве пыли для предотвращения разрушения обмуровки, трубной системы и каркаса.  [c.163]

Эксплуатация паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и горячей воды связана с повышенной опасностью. Их взрывы вызывают большие разрушения, травмы и наносят большой материальный ущерб. Для предупреждения подобных аварий организован государственный надзор, порученный правительством СССР Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор СССР). Госгортехнадзор СССР утверждает правила устройства и безопасной эксплуатации котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и горячей воды, обязательные  [c.163]

Повышение ядерной безопасности реактора из-за невозможности расплавления керамических материалов и образования в активной зоне вторичной критической массы, отрицательного температурного коэффициента реактивности топлива я невозможности хрупкого разрушения корпусов из предварительно  [c.3]


Такой запас представлений служит материалом для созидательной работы воображения. С помощью изображений можно видеть и изучать не только внешние формы существующих, переставших существовать и воображаемых предметов, но и такие их детали, для рассмотрения которых потребовалось бы полное разрушение данного предмета, можно непосредственно сравнивать оригиналы, далеко расположенные один от другого, и т. п.  [c.7]

В табл. 1 приведены результаты анализа и статистическо ) обработки коррозионного разрушения по зонам рзда резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов ( S j.  [c.15]

Наблюдается еш,е один вид коррозионного разрушения — коррозионное растрескивание, возникающее под совместным действием растягилаюгцнх напряжений и агрессивной среды. Разрушение развивается как межкристал.читное, так и транскристаллит-ное. Снижение уровня остаточных сварочных напряжений — одна из основных мер борьбы с этим видом коррозионного разрушения.  [c.291]

Резкое падение прочности при высоких температурах (рис. 158, а) может привести к разрушению (проваливанию) твердого металла нерасплавившейся части кромок под действием веса сварочной ванны. В связи с высокой жидкотекучестью алюминий моягет вытекать через корень шва. Размеры сварочной ванны трудно контролировать, так как алюминий при нагреве практически не меняет своего цвета. Для предотвращения провалов или прожогов при однослойной сварке или сварке первых слоев многопроходных швов на большой погонной энергии необходимо применять формирующие подкладки из графита пли стали.  [c.354]

В некоторых устройствах круглое мерное стекло необходимо соединить с металлической трубчатой частью из коррозионно-стойкой стали. Это удается сделать через переходнпк из ковара, который может быть соединен сваркой со стеклом. В ряде конструкций регуляторов для защиты графита от коррозионных разрушений на его новерхность наплавляют слой коррозионно-стойкого циркония.  [c.391]

Согласно идеям Л. В. Ассура, любой механизм образуется последовательным присоединением к механической системе с определенным движением (ведущим звеньям и стойке) кинематических цепей, удовлетворяющих условию, что степень их подвижности W равна нулю. Такие цепи, если они имеют только низшие кинематические пары, называются группами Ассура (структурными группами). Следует иметь в виду, что от группы Ассура не может быть отделена кинематическая Ц1яь, удовлетворяющая условию w = О, без разрушения самой группы. Если такое отделение возможно, то исследуемая кинематическая цепь представляет собой совокупность нескольких групп Ассура.  [c.19]

В процессе горячей штамповки днвщ матрица также подвергается нагреву в результате контакта с горячей заготовкой. Поэ-TOMJ с целью стабилизации ее размеров, т.е. для повышения стабильности параметров технологического процесса, необходимо применение охла1м ения кордуса матрицы, для чего они изготавливаются в сварном варианте. Конструкция сварной матрицы (рис. 4.13) состоит из корпуса 3, кольца 2, перегородки 4, подводящего 5 и оТ водящего б патрубков, протяжного кольца I. С целью обеспечения возможности приварки кольца и патрубков к корпусу он должен быть стальной, что также практически исключит вероятность его хрупкого разрушения.  [c.91]

Разрушение сиеков (нрн сжигании спекающихся углей) и UJлaкoвыx агломератов, образующихся в процессе горения.  [c.139]

В результате физико-хими1 еских процессов, происходящих при взаимодействии металла с омывающей его средой, металл постепенно разрушается. Это разрушение называется коррозией.  [c.161]

Один котел (против запроектированных четырех) не обеспечил необходимый расход газов и достаточный нагрев дымовой трубы. Осенью газы в конце своего пути настолько охлаждались дымовой трубой, что сконденсировались содержащиеся в них водяные пары. Вода проникла в кладку, а с наступлением морозов замерзла. Этот процесс образования льда, имеющего больщий, чем вода, объем, и явился причиной разрушения увлажненной части трубы.  [c.217]

Жидкость гидропривода — его рабочий элемент, поэтому к ней предъявляются требования обеспечения прочности и долговечности. Она, как и всякий иной коиструктивньш элемент, подвержена механическому и химическому разрушению (деструкции), имеет ограниченный срок службы, причем последний во многом зависит от тина жидкости, условий и режима эксплуатации. Помимо этого жидкость служит смазывающим материалом (должна обеспечивать смазку механизмов гидропривода), а также охлаждающей средой.  [c.414]


Фильтрующие элементы изготовляют из металлических сеток сар- кевого плетения, металлокерамики, специальной бумаги. Во избежание разрушения фильтрующих элементов тонкой очистки (поз. 1 на рис. 3.121) под действием возрастающего перепада давления при их постепенном засорении устанавливают предохранительный кланан 5, ограничивающий этот перепад. Кроме того предусматривают размещение сигнализатора, оповещающего о необходимости замены фильтра. Иногда для защиты системы от быстрого засорения за клапаном 3 устанавливают дополнительный фильтр — эле-вгент 2 грубой очистки.  [c.415]

Радиационные исследования микротвэлов показали, что вег роятность разрушения защитного покрытия увеличивается с повышением температуры, увеличением интегрального потока быстрых нейтронов и глубины выгорания ядерного топлива. Разрушение плотного пироуглеродного двухслойного покрытия происходит в результате образования трещин, либо из-за увеличения давления газообразных продуктов деления и распухания сердечника, причем в этом случае трещина начинает образовываться на внутренней поверхности защитного слоя, либо из-за упадки наружного слоя плотного пироуглерода в результате воздействия значительного интегрального потока быстрых нейтронов, и тогда трещина образуется на наружной поверхности микротвэла. Анализ более 100 радиационных исследований микротвэлов в США и ФРГ подтвердил справедливость предложенной расчетной модели [16].  [c.16]

На основе исследований получены две эмпирические зависимости между необходимой относительной толщиной защитного покрытия и глубиной выгорания тяжелых ядер в топливе, с одной стороны, и максимальной температурой топлива — с другой. При этом определяется область конструкционных параметров микротвэлов и температур, где вероятность разрушения микротвэлов мала [6].  [c.16]

Твэлы, находящиеся длительное время в активной зоне, облучаются слишком большим интегральным потоком нейтронов, и микротопливо имеет весьма высокие значения относительного выгорания тяжелых ядер (fima), что может привести к разрушению микротвэлов и повышению активности теплоносителя. Твэлы, быстро проходящие активную зону, наоборот, мала выгорают, и их нужно вернуть в активную зону на повторное использование. Таки.м образом, требуется систе.ма возврата невыгоревших твэлов в активную зону реактора со специальной установкой для измерения выгорания топлива в выгружаемых твэлах и сложным перегрузочным устройством.  [c.24]

Для изготовления топливного сердечника и оболочки используется графитовый порошок, приготовленный из смеси природного графита, электрографита и связующих, объемные доли которых берутся одинаковыми. После изготовления шарового твэла ни материал оболочки, ни материал матрицы топливного сердечника не являются собственно графитом, а представляют собой углеродистый материал, который под воздействием нейтронного излучения и температуры может иметь существенные объемные изменения. В случае разнородного материала происходила бы неравномерная деформация оболочки и сердечника, что привело бы к разрушению твэла. Недостатком технологии изготовления прессованных твэлов является также большое усилие, имеющее место при прессовании твэла. Большое усилие может вызвать разрушение части микротвэлов в сердечнике.  [c.27]

Экспериментальное исследование теплообмена между псевдоожиженным слоем и горизонтально расположенным пучком не выявило существенного влияния на величину а щага труб, что согласуется и с данными [123]. Разница между коэффициентами теплообмена слоя и трубных пучков с шагом 39 и 19 мм не превышала 8—12% во всем диапазоне давлений, вплоть до 8,1 МПа. Таким образом, в псевдоожиженном слое крупных частиц под давлением коэффициенты теплообмена между слоем и горизонтальным трубным пучком практически не зависят от шага труб в пучке. Причем интересно отметить, что с уменьшением шага коэффициенты теплообмена несколько увеличиваются. На рисунках точки, соответствующие наиболее тесному пучку (s = 19 мм), систематически располагаются выше. Хотя реальная скорость фильтрации газа при горизонтальном пучке является переменной по высоте аппарата, влияние изменения ее несущественно, как и при вертикальном расположении труб. Проявление его, очевидно, возможно не столько благодаря росту средней скорости газа у теплообменной поверхности, сколько за счет улучшения условий разрушения сводов в кормовой зоне труб, которые обычно наблюдаются в слоях мелких частиц. Кроме того, рост коэффициентов теплообмена с уменьшением шага труб в пучке может вызываться также тор.мозящим действи-  [c.124]

Штифты применяются для неподвижного безлюфтового соединения двух деталей и точной фиксации их взаимного положения. Иногда штифты играют и предохранительную роль при перегрузке соединения штифт разрушается (срезается), предотвращая этим разрушение соединяемых деталей.  [c.185]

К неразъемным соединениям относят такие соединения депалей, которые нельзя разъединить без какого-либо разрушения. Детали в таких конструкциях соединяют в одно целое различными швами сварными, паяными, клеевыми и при помощи заклепок (см. 18.1).  [c.301]


Смотреть страницы где упоминается термин Разрушение : [c.4]    [c.11]    [c.15]    [c.16]    [c.17]    [c.67]    [c.79]    [c.281]    [c.301]    [c.312]    [c.319]    [c.344]    [c.351]    [c.353]    [c.383]    [c.297]    [c.28]    [c.162]    [c.201]    [c.203]    [c.13]    [c.43]    [c.279]    [c.279]   
Смотреть главы в:

Металловедение  -> Разрушение

Физические основы пластической деформации  -> Разрушение

Достижения науки о коррозии и технология защиты от нее. Коррозионное растрескивание металлов  -> Разрушение

Повреждение материалов в конструкциях  -> Разрушение

Термическая обработка в машиностроении  -> Разрушение

Механические испытания и свойства металлов  -> Разрушение


Металловедение (1978) -- [ c.0 ]

Сопротивление материалов (1999) -- [ c.344 , c.366 ]

Физические основы пластической деформации (1982) -- [ c.0 ]

Сопротивление материалов (1986) -- [ c.292 , c.311 ]

Сопротивление материалов усталостному и хрупкому разрушению (1975) -- [ c.0 ]

Прикладная механика (1985) -- [ c.260 ]

Механические и технологические свойства металлов - справочник (1987) -- [ c.13 , c.16 ]

Структура и свойства композиционных материалов (1979) -- [ c.0 ]

Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 1 (1975) -- [ c.107 , c.110 , c.111 ]

Материаловедение Учебник для высших технических учебных заведений (1990) -- [ c.0 ]

Металлургия и материаловедение (1982) -- [ c.99 ]

Справочник по композиционным материалам Книга 2 (1988) -- [ c.0 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.0 ]

Механические свойства полимеров и полимерных композиций (1978) -- [ c.0 ]

Структура коррозия металлов и сплавов (1989) -- [ c.54 , c.262 , c.283 ]

Металлы и сплавы Справочник (2003) -- [ c.0 ]

Балки, пластины и оболочки (1982) -- [ c.30 , c.32 ]

Термическая обработка в машиностроении (1980) -- [ c.0 ]

Деформация и течение Введение в реологию (1963) -- [ c.116 , c.222 , c.224 , c.228 , c.229 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.3 , c.404 ]

Инструментальные стали и их термическая обработка Справочник (1982) -- [ c.37 ]

Высокомарганцовистые стали и сплавы (1988) -- [ c.0 ]

Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением (1983) -- [ c.128 , c.136 ]

Сопротивление материалов (1959) -- [ c.7 , c.8 , c.9 , c.12 , c.174 ]

Межслойные эффекты в композитных материалах (1993) -- [ c.89 ]

Количественная фрактография (1988) -- [ c.0 ]

Физическое металловедение Вып II (1968) -- [ c.0 ]

Краткий курс сопротивления материалов Издание 2 (1977) -- [ c.12 , c.118 , c.135 ]

Технология обработки конструкционных материалов (1991) -- [ c.0 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.84 ]

Теория упругости (1937) -- [ c.0 ]

Технология металлов Издание 2 (1979) -- [ c.181 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.156 ]

Металловедение и термическая обработка стали Том 1, 2 Издание 2 (1961) -- [ c.13 ]

Основы металловедения (1988) -- [ c.0 ]

Сопротивление материалов (1962) -- [ c.400 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте