Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Агрессивные среды

Для подшипников, работающих в химически агрессивных средах, наибольшее применение получила сталь Х18 (0,9—1,0% С, 17—19% Сг, остальное марганец, кремний, сера, фосфор и т. д, в обычных пределах). Высокое содержание хрома необходимо для придания стали высокого сопротивления коррозии. Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью в пресной и морской воде, в растворах азотной и уксусной кислот, в различных органических средах, но имеет плохую стойкость в смеси азотной и серной кислот.  [c.408]


Химические свойства. К химическим свойствам относятся способность к химическому взаимодействию с агрессивными средами.  [c.10]

Высоколегированные стали обладают повышенными механическими свойствами, жаропрочностью, хорошей окалиностойкостью, стойкостью против коррозии и воздействия агрессивной среды. Применение этих сталей в про-  [c.81]

При сварке стали 18-8 участки основного металла, расположенные по обе стороны от шва, подвергаются нагреву. В участках, длительное время находящихся под воздействием критических температур (450—850"), может развиться межкристаллитная коррозия, заключающаяся в том, что пограничные слои зерен под действием агрессивной среды теряют свои антикоррозийные свойства. Это явление есть результат обеднения пограничных слоев зерен аустенита хромом вследствие выпадения сложных карбидов железа и хрома по границам кристаллов аустенита. С целью уменьшения склонности стали к межкристаллит-ной коррозии уменьшают содержание в ней С или сокращают время пребывания металла в интервале критических температур.  [c.82]

Титан обладает малым удельным весом (4,5 г/см ), высокой температурой плавления (1660 ), большой коррозийной стойкостью во многих агрессивных средах и высокой прочностью при нормальных и высоких температурах.  [c.106]

Каталитические нейтрализаторы конструктивно состоят из входного и выходного патрубков, корпуса и заключенного в него решетчатого реактора с катализатором. Реактор нейтрализатора работает в условиях, характеризуемых высоким уровнем и перепадами температур. Кроме того, реактор и корпусные детали подвергаются действию вибраций и агрессивных сред. На рис. 37 представлена схема нейтрализатора с плоским реактором, заполненным гранулированным катализатором, и типичный уровень температур на входе и выходе из реактора при нейтрализации ОГ бензинового двигателя.  [c.66]

Несмотря на то что для службы при очень высоких температурах или весьма агрессивных средах все большее значение приобретают различные виды неметаллических материалов, металлические материалы будут по-прежнему широко применять благодаря их значительной прочности и пластичности, высокой технологичности (обрабатываемости) и ряду других ценных свойств.  [c.118]

Коррозия при трении представляет собой два сопряженных процесса 1) электрохимическое или химическое взаимодействие металла с агрессивной средой 2) механический процесс износа поверхностных защ,итных пленок и самого металла под воздействием напряжений третьего рода.  [c.339]

Таким образом, ускоряющее действие излучения на коррозионные процессы связано главным образом с влиянием деструктурирующего эффекта, ухудшающего защитные свойства окисных пленок в агрессивных средах (А1, Zr, Ti), и деполяризующим действием продуктов радиолиза (Fe, Си). Наиболее устойчивыми к влиянию излучения из технических сплавов являются хромоникелевые стали.  [c.372]


УЧЕТ ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ  [c.166]

При межзеренном разрушении в инертной и агрессивной средах зависимости характеристик разрушения от скорости деформации целесообразно представить в виде схемы, показанной на рис. 3.5, где в качестве параметра разрушения выбрана критическая деформация е/, которая может быть определена из опы- °  [c.167]

Электрохимическая коррозия в зависимости от характера агрессивной среды и условий протекания может быть  [c.7]

Изоляция кон хактов разнородных металлов от внешней среды. Если невозможно исключить доступ агрессивной среды л соединению из двух металлов путём соответствующего выборе конструкции, следует применить капсулирование, герметизацию или обёртывание стягивающимся пластиком (рис. 2.5).  [c.37]

В первом случае хрупкость, связанная с крупным зерном, представляет опасность не только для околошовной зоны, но и для металла сварного шва. В некоторой степени она может быть уменьшена, если применять сварочные материалы, даюн ,ие состав металла швов, который при сварочных скоростях охлаждения позволяет получить не чисто ферритную структуру, а с некоторым содержанием мартенситной составляющей. 9то возможно при сварке сталей, содержащих Сг 18%, и достигается введением в металл шва углерода, азота, никеля, марганца. В зависимости от свойств такого закаленного при сварке металла шва выбирают и реячим последующей термообработки. Обычно появление такой гетерогенной структуры снижает коррозионную стойкость сварных соединений в ряде химически агрессивных сред.  [c.274]

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]

Алюминий и его сплавы применяют для изготовления различных емкостей в химической и пищевой пром1.1шленпости. Сплавы на основе алюминия широко применяют для самолетов, ракет, судов, в строительстве и т. п. в связи с их сравггительно высокой прочностью при малой плотности, высокой коррозионной стойкостью в некоторых агрессивных средах и высокими механическими свойствами при низких температурах.  [c.339]

Медно-пикелев1.те сплавы могут содержать до 30% Ni, а также железо, марганец. Сплав МНЖ 5-1, прочный и коррозионпостой-кий, ширм о исиользуют как конструкционный для изготовления трубопроводов и сосудов, работающих в агрессивных средах (морской воде, растворах солей, органических кислотах). Сложная композиция сплавов па медной основе, наличие разнообразных компонентов в виде примесей в технической меди обусловливают опу)еделениые трудности при сварке этих металлов.  [c.343]

Tjiraiz об. 7адает высокой прочностью до температур 450—500° С при ма. той плотности, высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах и все шире применяется в качестве кон-струиционного материала в сварных конструкциях различного назначения.  [c.362]

Специфичность производства днищ нефтехимической аппаратуры заключав f H в том, что, во-первых, оно является в основном мелкосери ным (в редких случаях серийным), во-вторых, повышенным требованием к точности изготовления, вследствие того что днища являются одшми и базовых деталей аппаратов и, в-третьих, повышенным требованием к качеству вследствие работы сосудов и аппаратов при высоких давлениях, температуре и агрессивных средах.  [c.75]

Кроме обычных пружинных материалов, имеются и специальные, работающие в специфических условиях (повышенные температуры, агрессивные среды и т. д.). Подробное исследование пружинных материалов выполнено А. Г. Рз -штадтом.  [c.406]

В кипящей серной кислоте — одной из наиболее агрессивных сред кислотостойкая хромоникельмолибденомедистая сталь может работать при концентрации Н2О4 до 5%, сплав хастеллой (80% Ni, 20% Мо)—при концентрации до 20%, а тантал не подвергается коррозии в кипящей серной кислоте при концентрации до 80% (см. рис. 366).  [c.534]

Для наплавки эрозиостойких уплотнительных по-верхностей арматуры котлов, работающих до 500 С в агрессивных средах 1  [c.162]

Износостойкость деталей машин существенно уменьшается при наличии коррозии. Коррозия является причиной преокдевременного разрушения многих машин. Из-за коррозии ежегодно теряется до 10% выплавляемого металла. Для защиты от коррозии применяют антикоррозийные покрытия или изготовляют детали из специальных коррозийно-устойчивых материалов. При этом особсе внимание уделяется деталям, работающим в присутствии воды, пара, кислот, щелочей и других агрессивных сред.  [c.6]


К недостаткам нодшипииков качения следует отнести отсутствие разъемных конструкций, сравнительно большие радиальные 1 )бариты, ограниченную быстроходность, связанную с кинематикой и динамикой юл качения (центробежные силы, гироскопические моменты и пр.), низкую работоспособность при вибрационных и ударных нагрузках и при работе в агрессивных средах (например, в воде).  [c.285]

Выполненный анализ зарождения и роста пор позволяет сформировать подход к рассмотрению кавитационного межзе-ренного разрушения в случае интенсификации развития повреждения теми или иными факторами, в частности агрессивной средой. Известно, что влияние агрессивной среды может проявляться в виде двух основных процессов. Первый обусловлен непосредственным взаимодействием среды с металлом и разрушением продуктов взаимодействия под действием напряжений. Второй процесс связан с переносом к границам зерен различных элементов среды (например, кислорода, водорода и др.), ускоряющих тем или иным способом межзереннсе разрушение материала. Для объяснения этого нетрадиционного механизма влияния среды на характеристики разрушения предложены различные модели [240, 286, 306, 329, 334, 424]. В частности, охрупчивающее влияние кислорода может быть связано с ограничением подвижности границ зерен и увеличением их проскальзывания, приводящего к росту межзеренных повреждений [240]. Рассматривался также клиновой эффект, возникающий  [c.166]

Как следует из рис. 3.5, при одной и той же скорости деформирования критическая деформация ef, соответствующая разрушению в агрессивной среде, меньше, чем Zf в инертной среде. Такой эффект может быть обусловлен либо увеличением интенсивности развития повреждений в агрессивной среде, либо снижением критической повреждаемости материала, а также совместным действием этих факторов. В работе [424] предложена модель, базирующаяся на предположении, что реагент среды, диффундируя к границам зерен, снижает их когезивную прочность и тем самым уменьшает критическую повреждаемость материала, отвечающую моменту образования макроразрушения. При этом темп развития межзеренных повреждений принимается инвариантным к среде. Наблюдаемое в опыте увеличение скорости ползучести в агрессивной среде по сравнению с на воздухе в работе [424] не нашло объяснения.  [c.167]

С нашей точки зрения, снижение критической деформации в агрессивной среде в первую очередь связано с увеличением темпа развития повреждений и, как следствие, с ростом скорости деформации в режиме ползучести (см. раздел 3.3). Уменьшение критического уровня повреждаемости при кавитационном разрушении маловероятно, так как на критическое событие — слияние микропор, обусловленное пластической неустойчивостью, — не будет оказывать влияние когезивная прочность материала. Итак, предположим, что критическая повреждае-  [c.167]

К химической коррозии относятся процессы, протекающие при иеиосрсдствеином химическом взаимодействии между мета,ч-лом и агрессивной средой и не сопровождающиеся возникновением электрического тока. Этот вид коррозии является химической гетерогенной реакцией жи.цкой или газообразной среды с поверхиостыо металла. По химическому механизму иа металли-  [c.5]

Возникновение пассивного состояния зависит от природы металла, его свойств, характера агрессивной среды, концентрации раствора электролита, температуры, движения раствора и целого ряда других факторов. Легко пассивирующимися металлами являются алюминий, хром, никель, титан, вольфрам, молибден и др.  [c.60]

Возникновение пассивного состояния металла определяется не только окислительной способностью агрессивной среды. Известны случаи пассивации металлов и в нсокислителыюй среде, например молибдена в соляной кислоте, магния в плавиковой кислоте и др. Пассивное состояние наступает также, как было указано в гл. III, вследствие анодной поляри ацни металла. Процессу пассивации способствует увеличение анодной плотности тока. Во многих случаях при достижении некоторой плотности тока происходит внезапный переход электрода в пассивное состояние (например, железа в концентрированном растворе NaOH при повышенной температуре).  [c.60]

При более значительных скоростях движения воды, превы-шаюш,пх скорости, приведенные на кривой (рис. 45), наблюдается сильное разрушение металла вследствие комплексного явлении коррозии и эрозии. Указанный внд разрушения, известный иод названием коррозионной эрозии, возникающий вследствие механического воздействия агрессивной среды на поверхностные слои металла, покрытые продуктами коррозии или пассивированные, часто встречается в химической промышленности при эксплуатации насосов, трубопроводов и тому подобного оборудования, где имеет место воздействие на металл быстродвижущихся потоков жидкости, жидких капель или пара.  [c.81]


Смотреть страницы где упоминается термин Агрессивные среды : [c.28]    [c.90]    [c.258]    [c.270]    [c.275]    [c.396]    [c.520]    [c.16]    [c.418]    [c.83]    [c.15]    [c.416]    [c.421]    [c.425]    [c.9]    [c.44]    [c.273]    [c.168]    [c.8]   
Коррозионная стойкость материалов (1975) -- [ c.0 ]

Защита промышленных зданий и сооружений от коррозии в химических производствах (1969) -- [ c.0 , c.8 , c.11 , c.140 , c.141 , c.153 , c.154 ]



ПОИСК



18 — Назначение 17, 18 — Обозначения легирующих элементов в агрессивных средах

Агрессивности среды снижение

Агрессивность водных сред и коррозионная стойкость конструкционных сталей

Агрессивность окружающей среды

Агрессивные жидкости (среды)

Агрессивные свойства сред, встречающихся при добыче нефти и газа

Агрессивные среды Полимербетоны

Агрессивные среды бутадиеннитрильног

Агрессивные среды бутадиенового

Агрессивные среды бутилкаучука

Агрессивные среды ваполяители

Агрессивные среды вые) смолы

Агрессивные среды граница устойчивости

Агрессивные среды дымящая (олеум)

Агрессивные среды и их действие на лакокрасочные покрытия

Агрессивные среды кислотах

Агрессивные среды кислый (бисульфат)

Агрессивные среды кислый (бисульфит)

Агрессивные среды коррозионная стойкость

Агрессивные среды коррозионное растрескивани

Агрессивные среды кремнийорганические

Агрессивные среды латуни

Агрессивные среды легированные

Агрессивные среды листовая техническая

Агрессивные среды марки

Агрессивные среды маркировка

Агрессивные среды медь и сплавы

Агрессивные среды модифицированные

Агрессивные среды на основе ХСПЭ

Агрессивные среды на основе каучуков

Агрессивные среды наирита

Агрессивные среды наполнители

Агрессивные среды натурального

Агрессивные среды нелегированные

Агрессивные среды неорганические

Агрессивные среды неорганические Отыщите заданную среду (по алфавиту). В пределах страниц, указанных

Агрессивные среды неорганические См, сноску

Агрессивные среды неорганические азота окислы

Агрессивные среды неорганические алюминий

Агрессивные среды неорганические алюминия квасцы

Агрессивные среды неорганические аммиак

Агрессивные среды неорганические аммоний

Агрессивные среды неорганические аммония гидроокись

Агрессивные среды неорганические барий

Агрессивные среды неорганические бария перекись

Агрессивные среды неорганические бор хлористый (хлорид)

Агрессивные среды неорганические бром (влажный и водные растворы)

Агрессивные среды неорганические бром (сухой)

Агрессивные среды неорганические бромистый водород

Агрессивные среды неорганические вода морская

Агрессивные среды неорганические вода пресная

Агрессивные среды неорганические водород

Агрессивные среды неорганические водорода перекись

Агрессивные среды неорганические для данной среды, Вы найдете сведения (если они приведены) о коррозионной

Агрессивные среды неорганические железо

Агрессивные среды неорганические йодистый водород

Агрессивные среды неорганические калЪция гидроокись

Агрессивные среды неорганические калий

Агрессивные среды неорганические калия гидроокись (едкое кали

Агрессивные среды неорганические кальций

Агрессивные среды неорганические кислород

Агрессивные среды неорганические кислота

Агрессивные среды неорганические кислота - — азотная

Агрессивные среды неорганические кислый (бикарбонат)

Агрессивные среды неорганические кислый (бисульфат)

Агрессивные среды неорганические кислый (бисульфит)

Агрессивные среды неорганические литий хлористый (хлорид)

Агрессивные среды неорганические лития гидрид и алюмогидри

Агрессивные среды неорганические магний

Агрессивные среды неорганические марганец

Агрессивные среды неорганические медно-аммиачный комплекс

Агрессивные среды неорганические мышьяк хлористый (хлорид

Агрессивные среды неорганические мышьяковистый ангидрид

Агрессивные среды неорганические натрий

Агрессивные среды неорганические натрия гидроокись (едкий натр

Агрессивные среды неорганические никель

Агрессивные среды неорганические олово

Агрессивные среды неорганические ртуть

Агрессивные среды неорганические свинец

Агрессивные среды неорганические свинца окислы

Агрессивные среды неорганические серебро азотнокислое (нитрат

Агрессивные среды неорганические сернистый ангидрид

Агрессивные среды неорганические сернокислый (сульфат)

Агрессивные среды неорганические серный ангидрид

Агрессивные среды неорганические сероводород (сухой газ)

Агрессивные среды неорганические стойкости интересующего Вас материала

Агрессивные среды неорганические сурьма треххлористая (хлорид III)

Агрессивные среды неорганические углерода двуокись (сухой газ

Агрессивные среды неорганические фосфор треххлористый

Агрессивные среды неорганические фосфора пятиокись

Агрессивные среды неорганические фтор (сухой газ)

Агрессивные среды неорганические фтористый водород (сухой газ

Агрессивные среды неорганические хлор (сухой и жидкий)

Агрессивные среды неорганические хлора двуокись (водные растворы)

Агрессивные среды неорганические хлористый водород

Агрессивные среды никель и сплавы

Агрессивные среды нового)

Агрессивные среды новые сплавы

Агрессивные среды области применения

Агрессивные среды окисное (сульфат)

Агрессивные среды органические

Агрессивные среды органические См. сноску

Агрессивные среды органические акрилонитрил

Агрессивные среды органические амилацетат

Агрессивные среды органические амины и диамины

Агрессивные среды органические ангидрид

Агрессивные среды органические анилин

Агрессивные среды органические ацетальдегид

Агрессивные среды органические ацетанилид

Агрессивные среды органические ацетилацетон

Агрессивные среды органические ацетилен

Агрессивные среды органические ацетон

Агрессивные среды органические бенз альдегид

Агрессивные среды органические бензилацетат

Агрессивные среды органические бензин

Агрессивные среды органические бензол

Агрессивные среды органические бензотрихлорид

Агрессивные среды органические бромистый м,етил

Агрессивные среды органические бромистый этилен

Агрессивные среды органические бромоформ

Агрессивные среды органические бутадиен 1,3 (дивинил), этиле

Агрессивные среды органические бутан, этан

Агрессивные среды органические бутилацетат

Агрессивные среды органические глицерин

Агрессивные среды органические глюкоза

Агрессивные среды органические декалин

Агрессивные среды органические дибутилфталат

Агрессивные среды органические диоксан

Агрессивные среды органические дихлорбевзол

Агрессивные среды органические дихлорметан

Агрессивные среды органические дихлорэтан

Агрессивные среды органические дихлорэтилен

Агрессивные среды органические жиры растительные и животны

Агрессивные среды органические йодоформ

Агрессивные среды органические камфора

Агрессивные среды органические канифоль

Агрессивные среды органические керосин

Агрессивные среды органические кислота

Агрессивные среды органические крезол

Агрессивные среды органические кротоновый альдегид

Агрессивные среды органические ксилол

Агрессивные среды органические метиловый

Агрессивные среды органические нафталин

Агрессивные среды органические нитробензол

Агрессивные среды органические парафин

Агрессивные среды органические пиридин

Агрессивные среды органические пирогаллол

Агрессивные среды органические сероуглерод

Агрессивные среды органические скипидар

Агрессивные среды органические спирт

Агрессивные среды органические стирол

Агрессивные среды поликонденсационные

Агрессивные среды полимеризационные

Агрессивные среды полисульфидного • (тиокола)

Агрессивные среды при переработке нефти, вызывающие коррозию и наводороживание

Агрессивные среды применение

Агрессивные среды рекомендации по применению

Агрессивные среды свинец, серебро

Агрессивные среды свойства

Агрессивные среды свойства и применение

Агрессивные среды свойства и.назначение

Агрессивные среды свойства никеля

Агрессивные среды связующие

Агрессивные среды серной кислоте

Агрессивные среды силикатные

Агрессивные среды силиконового (силокса

Агрессивные среды сортамент полуфабрикатов

Агрессивные среды состав

Агрессивные среды состав и механические свойства

Агрессивные среды состав и свойства

Агрессивные среды сплавы ill

Агрессивные среды способы повышения коррозионной стойкости

Агрессивные среды стабильность свойств

Агрессивные среды стойкость в серной и азотной

Агрессивные среды тантал

Агрессивные среды углеродистые

Агрессивные среды фторкаучука

Агрессивные среды фурилово-фурфурольные (фурано

Агрессивные среды хлорсульфированного полиэтилена

Агрессивные среды хромистые

Агрессивные среды хромоникелевые

Агрессивные среды этиленпропиленовых

Агрессивные среды, вызывающие коррозию и наводороживание

Антикоррозионная защита строительных конструкций в агрессивных средах химических и нефтехимических предприятий

Бабынъкин А. Н., Бабынъкина А. 77., Вандьииева Н. Б., Гузанов Б. II Коррозионная повреждаемость покрытий Me—Сг—А1 в агрессивных серосодержащих средах при высоких температурах

Батраков. Теория структурной коррозии металлов и ее применение к агрессивным средам

Бронзы Агрессивные среды

Влияние агрессивной среды

Влияние агрессивной среды материала

Влияние агрессивности среды

Влияние влажности и агрессивности среды на абразивное изнашивание

Влияние концентрации и состава агрессивной среды

Влияние природы металла и агрессивности среды

Воздействие внешней агрессивной среды

Волков, Б. С. Жарко, Б. М. Шабров. О коррозионных исследованиях стеклоэмалевых покрытий в агрессивных средах при повышенных температурах

Выбор материалов для строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах

Высокова, Т. С. Татаурова. Испытание антикоррозионной термостойкой органосиликатной эмали в некоторых агрессивных средах Стерлитамакского производственного объединения Сода

Герметизация жидких агрессивных сред

ДЕМЙРСКИй. Применение титана в некоторых агрессивных хлоридных средах

Диффузия и сорбция агрессивной среды полимером

Долговечность бетона и агрессивность среды

Железобетонные емкости и защита их в различных агрессивных средах

Защита аппаратуры и строительных конструкций I от агрессивных сред облицовочными материалами Применение полиизобутиленовых пластин

Защита железобетонных конструкций в агрессивных средах

Защита от коррозии в агрессивных средах (Л. А. Герасименко, В. В. Герасимов)

Изучение коррозии в агрессивной жидкой среде

Испытание в камере агрессивных сред

Испытание контакта в условиях химически агрессивной среды и низких температур

Испытания в условиях агрессивной среды

КОРРОЗИЯ В ВОДЕ И ВОДЯНОМ ПАРЕ Коррозионная агрессивность водных сред

Кандинский В. Д. Контроль за состоянием строительных, конструкций в агрессивных средах

Киршон. Применение эпоксидных покрытий для защита деталей, работающих в агрессивных средах

Кислотостойкие стали Оценка в различных агрессивных средах

Кислоты как агрессивные среды воздействие

Кислоты как агрессивные среды и сооружений

Кислоты как агрессивные среды на бесчердачные, междуэтаж

Кислоты как агрессивные среды на горные породы

Кислоты как агрессивные среды на древесину

Кислоты как агрессивные среды на колонны и каркасы зданий

Кислоты как агрессивные среды на лакокрасочные покрыти

Кислоты как агрессивные среды на металлы и сплавы

Кислоты как агрессивные среды на неметаллические материалы

Кислоты как агрессивные среды на отмостки и цоколи

Кислоты как агрессивные среды на элементы полов

Кислоты как агрессивные среды ные перекрытия, кровли

Кислоты как агрессивные среды перегородки

Кислоты как агрессивные среды хранение в емкостях

Кислоты как агрессивные среды яа фундаменты

Клапаны предохранительные из коррозионностойкой стали для агрессивных жидких и газообразных сред (ГОСТ

Классификация коррозионных процессов и агрессивных сред

Коррозионная агрессивность сред нефтяных и газовых месторождений и условия коррозионного разрушения промыслового оборудования

Коррозионная среда, снижение агрессивности

Коррозионная стойкость арматурных сталей в различных агрессивных средах

Коррозионная стойкость различных металлов и сплавов к воздействию агрессивных сред

Коррозионная стойкость сплавов титана в различных агрессивных средах

Коррозионно-стойкие сплавы на никелевой основе для применения в агрессивных средах — Виды поставляемого

Коррозионно-стойкие сплавы на никелевой основе для применения в агрессивных средах — Виды поставляемого полуфабриката

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах повышенной и высокой агрессивности для сварных конструкций, работающих в кислотах Коррозионная стойкость 259 — Коррозионные среды 260 — Марки 257258 — Механические свойства 259 Назначение 257—258 — Режимы термообработки 259 — Технологические

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах повышенной и высокой агрессивности для сварных конструкций, работающих в кислотах Коррозионная стойкость 259 — Коррозионные среды 260 — Марки 257258 — Механические свойства 259 Назначение 257—258 — Режимы термообработки 259 — Технологические свойства 261 — Химический состав

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах средней агрессивности для сварной аппаратуры — Виды

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах средней агрессивности для сварной аппаратуры — Виды поставляемого полуфабриката 254 Коррозионная стойкость 251—252 Марки 250—251 — Механические свойства 253 — Назначение 250—251 — Режимы термообработки 253 — Технологические свойства 253 — Химический

Коррозионно-стойкие стали для применения в средах средней агрессивности для сварной аппаратуры — Виды состав 254 — Цены

Коррозия в агрессивных средах

Коррозия железа и железоуглеродистых сплавов в агрессивных средах

Коррозия концентрации агрессивной среды

Коррозия сбстава агрессивной среды

Коррозия эффективного материала в агрессивной жидкой среде

Коррозия эффективного материала в агрессивной среде вблизи от его поверхности

Коррозия эффективного материала в подвижной агрессивной среде

Краткие сведения об агрессивных средах

Лакокрасочные покрытия для защиты металлов в нейтральных и агрессивных средах

Материалы коррозионная стойкость в агрессивных средах

Медные сплавы коррозия в агрессивных среда

Металлические емкости и трубы и защита их в различных агрессивных средах

Металлы и коррозионно-агрессивные среды

Метод оценки растрескивания и отслаивания покрытий при воздействии агрессивных сред

Методика оценки состояния покрытий при испытании в жидких агрессивных средах

Методы защиты металлов от коррозии под напряжением Ингибирование агрессивных сред

Методы предотвращения разрушения металлов при совместном действии агрессивной среды и механических нагрузок

Механизм действия агрессивной среды на полимер

Н набухание в жидких средах стойкость в агрессивных средах

Новый метод лабораторного определения агрессивности среды и долговечности бетона

Обобщения оценка состояния лакокрасочных покрытий, испытываемых в жидких агрессивных средах

Определение степени агрессивности среды

Основания (грунты) и оценка их стойкости в различных агрессивных средах

Особенности защиты от коррозии в агрессивных средах

Отпускная хрупкость и охрупчиванйе в агрессивных средах

Охрупчивание под воздействием агрессивных сред

Оценка работоспособности полимерных конструкционных материалов и покрытий в агрессивных средах

Павлова, Э. А. Скуратова, И. Я. Клинов, Ярцев. Ползучесть пентапласта в агрессивных средах при различных температурах

Пластические массы, применяемые в арматуре, работающей в агрессивных средах

Пластмассы для деталей, работающих в агрессивных средах

Поверхность металла граней меди в разных агрессивных средах

Подшипники качения с самосмазывающимися сепараторами для работы в жидких агрессивных средах

Покрытия воздействие агрессивной среды

Поливинилиденхлорид (саран) Агрессивные среды

Поправочные функции влияния частоты нагружения и асимметрии цикла на кинетику трещин в агрессивной среде

Правильный выбор конструкционного материала (с учётом коррозионной стойкости). Характеристика стойкости материалов к действию агрессивных сред

Применение ингибиторов коррозии для защиты промыслового оборудования в коррозионно-агрессивных водных и двухфазных средах

Применение парогазовых процессов для переработки агрессивных сред с целью возврата химических соединений в производство

Применение титана и его сплавов в коррозионно-агрессивных средах производства катализаторов

Разрушение лакокрасочных покрытий в агрессивных средах

Разрушение полимерных покрытий и конструкций в агрессивных средах

Рекомендации по выбору химически стойких материалов и схем футеровок для защиты аппаратуры от агрессивных сред Рекомендации по выбору химически стойких материалов

Рекомендации по защите строительных конструкций от действия агрессивных сред

Ремизов, В. Н. Кестельман. Износостойкость и антифрикционные свойства пентапласта при воздействии некоторых агрессивных сред

С агрессивная

Скорость деформации, температура и агрессивная среда

Смазка антифрикционная для агрессивной среды

Смазки антифрикционные стойкие к агрессивным средам

Смазки для агрессивной среды

Смирнов, А. Л. Гольдинов, Ю. А. Паншин, Мулин. Исследование химической стойкости пентапласта в агрессивных средах хлор- и фторорганических производств

Спецификация коррозионной агрессивности среды с высокой относительной влажностью. Водные среды

Сплавы на никелевой основе для весьма агрессивных сред. Сплавы ХНМВ

Среда агрессивная ингибированная

Среда агрессивная специфическая

Среда агрессивная твердая

Среды агрессивность

Среды агрессивность

Стали для применения в средах повышенной и высокой агрессивности

Стали для применения в средах средней агрессивности

Стали для работы в средах повышенной и высокой агрессивности — X17Н1 ЗМ2Т(ЭИ

Стали для работы в средах средней агрессивности

Стали и сплавы, устойчивые к воздействию температуры и агрессивной среды

Степень агрессивности сред

Стойкость полимеров в жидких агрессивных средах Моисеев, Т. В. Похолок)

Стойкость резины в агрессивных средах

Стойхость полимерных материалов в агрессивных средах

Стпр Батраков. Теоретические основы коррозии и защиты металлов в агрессивных средах

Теория коррозии керамических материалов в агрессивных средах Введение в теорию коррозии

Трение и износ наполненных фторопластовых материалов при смазке их нейтральными и агрессивными средами

Трубопроводы для агрессивных сред

Условия эксплуатации железобетонных промышленных труб. Процессы, протекающие в трубах под воздействием агрессивных сред

Устойчивость титана в агрессивных технологических средах

Учет влияния агрессивной среды

Факторы, определяющие коррозионную агрессивность водных сред

Характеристика коррозионной агрессивности сред на установках подготовки газа

Характеристика коррозионной агрессивности сред при нефтедобыче

Характеристика коррозионной агрессивности сред при сборе и подготовке нефти

Характеристика коррозионной агрессивности сред, воздействующих на промысловые нефте- и газопроводы

Характеристика коррозионной агрессивности сред, используемых в системе поддержания пластового давления

Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах

Хромистые стали нержавеющие в различных агрессивных среда

Хромоникелевые стали нержавеющие Выбор и оценка в различных агрессивных среда

Хрупкость под действием агрессивных сред

ЧУГУН Применение для деталей, работающих в условиях воздействия агрессивных сред

Чемерко, М. И. Олейник, О. В. Бобович. Устойчивость кислотощелочестойких стеклокристаллических покрытий в жидких агрессивных средах

Шевченко. Температурко-временная зависимость прочности стеклопластиков в некоторых агрессивных средах

Щелочи как агрессивные среды

Щелочи как агрессивные среды воздействие

Щелочи как агрессивные среды и сооружений

Щелочи как агрессивные среды менты

Щелочи как агрессивные среды на бесчердачные, междуэтажные перекрытия, кровли

Щелочи как агрессивные среды на бетоны

Щелочи как агрессивные среды на битумные материалы

Щелочи как агрессивные среды на горные породы

Щелочи как агрессивные среды на древесину

Щелочи как агрессивные среды на колонны и каркасы зданий

Щелочи как агрессивные среды на лакокрасочные покрыти

Щелочи как агрессивные среды на металлы и сплавы

Щелочи как агрессивные среды на неметаллические материал

Щелочи как агрессивные среды на отмостки и цоколи

Щелочи как агрессивные среды на фундаменты

Щелочи как агрессивные среды на элементы полов

Щелочи как агрессивные среды перегородки

Щелочи как агрессивные среды хранение в емкостях

Яковлев В. В. Прогнозирование долговечности строительных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте