Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Материалы коррозионно-стойкие

Наиболее целесообразно использовать метод цветной дефектоскопии для контроля сварных соединений из немагнитных материалов коррозионно-стойких сталей аустенитного класса, алюминия, латуни, титана и др., для которых неприменим магнитный метод контроля. Так как метод магнитной дефектоскопии сварных соединений более сложный, цветной контроль применяют и для проверки качества сварных соединений из ферромагнитных материалов.  [c.115]


Механические свойства слоистых материалов коррозионно-стойкая сталь — алюминий, в которых сердцевиной служил алю-  [c.64]

Назовите металлические конструкционные материалы коррозионно-стойкие в соляной кислоте различных концентраций.  [c.71]

Магний 30, 32 Макромолекулы 71 Материалы коррозионно-стойкие неметаллические 71— 82  [c.205]

С учетом условий протекания коррозии, изложенных выше, возникает необходимость в противокоррозионной защите всех видов оборудования водоподготовки, перечисленных в табл. 2.2. Параллельно указаны также рекомендуемые методы противокоррозионной защиты, основанные на использовании лакокрасочных покрытий, гуммирования, полимерных материалов, коррозионно-стойких металлов и сплавов.  [c.67]

Для черновой и получистовой обработки некоторых марок труднообрабатываемых материалов, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, титановых сплавов  [c.192]

Материалы, применяемые для подшипников, подразделяются на следующие группы А — металлические материалы (коррозионно-стойкие стали и сплавы, углеродистые и легированные стали, чугуны, цветные металлы, наплавочные сплавы) Б — материалы на основе углерода В — неметаллические высокотвердые материалы Г — материалы на основе полимеров, в том числе металлополимерные.  [c.16]

Из высокопористых материалов изготовляют фильтры и другие детали. В зависимости от назначения фильтры выполняют из порошков коррозионно-стойкой стали, алюминия, титана, бронзы и других материалов с пористостью до 50 %. Металлические высокопористые материалы получают спеканием порошков без предварительного прессования или прокаткой их между вращающимися валками при производстве пористых лент. В порошки добавляют вещества, выделяющие газы при спекании.  [c.420]

В табл. 21 приведены данные высокохромистых чугунов, применяемых в Советском Союзе для изготовления аппаратуры, насосов, труб, мешалок и других деталей. Эти чугуны нашли применение главным образом как жаростойкие и коррозионно-стойкие материалы. Высокохромистые чугуны обладают сравнительно удовлетворительными литейными свойствами благодаря тому, что чугун при содержании 30% Сг и выше не имеет у-об-ласти и при высоких температурах не имеет превращений а—>у, идущих с изменением объема, он не склонен к росту.  [c.243]

Для обработки заготовок из высокопрочных и коррозионно-стойких сталей, жаропрочных, магнитных и твердых сплавов, полупроводниковых и других материалов, а также заготовок сложной конфигурации из легированных сталей эффективно применять электрохимические методы размерной обработки, основанные на принципе анодного растворения  [c.305]


Использование коррозионно-стойких неметаллических материалов,  [c.50]

Модифицирование машины для работы в. различных климатических условиях. сводится преимущественно к замене материалов. В машинах, работающих в жарком и влажном климате (машины тропического исполнения), применяют коррозионно-стойкие сплавы, в машинах, эксплуатируемых в областях с суровым климатом (машины арктического исполнения), — хладостойкие материалы системы смазки приспосабливают к работе при низких температурах.  [c.49]

Сплав свинца с 2 % Ag применяют в качестве коррозионно-стойкого анода при катодной защите морских сооружений (см. разд. 12.1.4). Легирование свинца 6—12 % Sb повышает прочность металла (только при температурах менее 120 °С), который в чистом виде является мягким материалом. Однако коррозионная стойкость сплава в некоторых средах ниже по сравнению с чистым свинцом.  [c.358]

Проникающей плазменной дугой можно резать без каких-либо дополнительных флюсов практически любые материалы, в том числе чугун и коррозионно-стойкую сталь, вольфрам и молибден, медь и алюминий. Плазменной струей можно резать неметаллы.  [c.106]

I.Коррозионно-стойкие материалы  [c.31]

Для предотвращения растрескивания крепежа нефтегазопромыслового оборудования его изготавливают из коррозионно-стойких материалов или применяют защитные покрытия [25]. В условиях ОНГКМ наиболее перспективна защита крепежа с помощью плазменных и диффузионных покрытий или нанесения ингибирующей смазки. Согласно [29], механизм защитного действия ингибирующих смазок заключается в том, что с поверхности металла вытесняется вода, и под действием сил адгезии образуется защитный адсорбционный слой, который предохраняет металл от коррозии благодаря механической изоляции его поверхности от влаги и кислорода воздуха. Пленка покрытия замедляет коррозию и защищает металл в результате формирования на его поверхности хемосорбционных слоев маслорастворимых ингибиторов коррозии.  [c.41]

Детали и узлы проточной части насосов, работающих в контакте с агрессивными средами, изготовляют из коррозионно-стойких материалов (высоколегированных сталей, аустенитных хромоникелевых, с присадками кремния и молибдена, повышающими их коррозионную стойкость, а также из высоколегированных чугунов с присадками кремния, хрома,никеля и меди).  [c.202]

Главное место среди коррозионно-стойких неметаллических материалов, отвечающих поставленным требованиям, занимают пластические массы. Пластические массы очень разнообразны и широко применяются. Это обусловливается еще и тем, что из общего количества синтетических полимеров, выработанных в последние годы, более 50% расходуется на производство пластмасс [32], и этот объем непрерывно растет.  [c.58]

В химически активных средах, в жидкостях и различных газах, где процессы коррозии протекают активно, коррозионно-механическое изнашивание деталей наносит существенный ущерб. Для предотвращения коррозионно-механического изнашивания применяют коррозионно-стойкие материалы.  [c.268]

Расширить номенклатуру новых, высокопрочных, коррозионно-стойких, износостойких и жаропрочных композиционных и керамических материалов, увеличить применение в машиностроении прогрессивных конструкционных металлов — проката из низколегированной стали, гнутых фасонных и точных профилей.  [c.5]

Буквы, проставленные правее oi основного условного обозначения, характеризуют отличительные признаки подшипников (изменение металла, конструкции и др.). Например Б — сепаратор из безоловянистой бронзы Е — сепаратор из пластических материалов Ш — специальные требования по шуму Ю — все или часть деталей из коррозионно-стойкой стали.  [c.315]

Вследствие своих специфических свойств химическое никелирование находит применение во многих отраслях машиностроения и приборостроения для покрытия металлических изделий сложного профиля (с глубокими каналами и глухими отверстиями), для увеличения износоустойчивости трущихся поверхностей деталей машин, для повышения коррозионной стойкости в среде кипящей щелочи н перегретого пара, для замены хромового покрытия (с последующей термической обработкой химического никеля)., чтобы использовать вместо коррозионно-стойкой стали более дешевую сталь, покрытую химическим никелем, для никелирования Крупногабаритной аппаратуры, для покрытия непроводящих материалов, пластмасс, стекла, керамики и т и  [c.4]


Магиий, его сплавы и соединения. Сплавы магния являются низкотемпературными (температура плавления магния 650 °С) конструкционными материалами, коррозионно-стойкими против окисления на воздухе, в среде углекислого газа до температур приблизительно 400 С, но имеюш,ими низкое сопротивление коррозии в среде воды, жидкометаллических натрия, эв-тектик натрий—калий. По ядерным свойствам магний уступает лишь бериллию, Существенным недостатком магния является высокое термическое сопротивление. Теплопроводность магния и его сплавов [63—171 Вт/(м-при 20 °С] в 100 раз и более ниж г чем у сплавов алюминия.  [c.456]

ТТ10К8-Б Черновая и получистовая обработка некоторых труднообрабатываемых материалов, коррозионно-стойких сталей аустеиитного класса, низкомагннтиых сталей и жаропрочных сталей и сплавов, в том числе титановых  [c.621]

ТТ10К8-Б — черновая и получистовая обработка некоторых марок труднообрабатываемых материалов, коррозионно-стойких сталей аустенитного класса, маломагнитных и жаропрочных сталей и сплавов, в том числе титановых  [c.336]

Обзор опыта предприятий по применению ПМО в конкретных производственных условиях позволяет сделать некоторые общие выводы. Прежде всего отметим, что ПМО находит применение для широкой гаммы труднообрабатываемых материалов — коррозионно-стойких сталей, сталей аустенитного класса, специальных и титановых сплавов. При обработке этих материалов (при наличии корки, неравномерном припуске, наплавленном слое и т. д.) плазменный нагрев заготовок позволяет существенно яввысить производительность процесса снятия стружки, снизить его удель-  [c.199]

Защита некоррозионностойких материалов коррозионно-стойкими покрытиями.  [c.3]

Высоколегированные стали и сплавы по сравнению с менее легированными обладают высокой хладостойкостью, жаропрочностью, коррозионной стой костью и жаростойкостью. Эти важнейшие материалы для химического, нефтяного, энергетического машино-строенпя и ряда других отраслей промышлепности используют при изготовлении конструкций, работающих в широком диапазоне температур от отрицательных до положительных. Несмотря на общие высокие свойства высоколегироваьшых сталей, соответствующий подбор состава легирования определяет их основное служебное назначение. В соответствии с этим их можно разделить на три группы коррозионно-стойкие, жаропрочные и жаростойкие (окалиностойкие). Благодаря их высоким механическим свойствам при отрицательных температурах высоколегированные стали и сплавы применяют в ряде случаев и как хладостойкие.  [c.279]

Особенно следует избегать резьб большого диаметра в изделиях из сплавов А1, М , 2п, Т и коррозионно-стойких сталей. Вязкость и низкие антифрикци9НЮ>11С качества этих материалов способствуют образованию задиров на витках резьбы, затрудняющих завертывание.  [c.509]

Другая область применения ПТЭ с объемным тепловыделением -это топливные элементы ядерных реакторов. На рис. 1.6 приведен поперечный разрез трубчатого твэла с пористым топливным материалом 2, который содержится между внутренней сетчатой оболочкой 1 из коррозионно-стойкой стали и внешней пористой керамической конструкционной оболочкой 3. Теплоноситель I подается по центральному каналу, а затем радиально проходит сквозь проницаемую массу, содержащую частицы ядерного топлива или сферические микротвэлы.  [c.10]

Графорасчетные методы можно использовать для определения остаточных продольных напряжений а ост при сварке низкоуглеродистой, а также аустенитной коррозионно-стойкой стали. По результатам экспериментов значения остаточных напряжений в шве и околошовной зоне для этих материалов близки к пределу текучести, т. е. к расчетному значению.  [c.417]

Изготовление оборудования из имеющихся коррозионно-стойких материалов не всегда обеспечивает долговечность и надежность его в эксплуатации. В связи с этим возникает необходимость использования других методов противокоррозионной защиты, таких, как ингибирование, технологические методы снижения кор2 озионной агрессивности среды, различные методы поверхностной обработки л щиты конструкционных материалов.  [c.2]

Высокохромистые двухфазные аустенитно-ферритные стали обладают высокой коррозионной стойкостью, коррозионно-усталостной про шостью. хорошими механическими характеристиками. Благодаря высокой стойкости к коррозии под действием кавитации из этих сталей целесообразно изготовлять детали насосов высокой подачи для перекачки морской воды. Двухфазные аустенигно-ферритные нержавеющие стали находят широкое применение в химической и нефтехимической промышленности в качестве коррозионно-стойких конструкционных материалов. Стойкость к коррозии в морской воде этих сталей сравнима со стойкостью аустенитных сталей, т.е. достаточно высока, а сравнивае-мость и обрабатываемость лучше.  [c.20]

В последние годы ишроко применяют металлизационный метод плазменного напыления, позволяющий наносить любые материалы, в том числе тугоплавкие металлы и окислы, создавая покрытия с заданными эксплуатационными свойствами износостойкие, коррозионно-стойкие, жаростойкие, электроизоляционные и др.  [c.110]

Применение более коррозионно-стойких материалов позволяет повысить предел коррозионной усталости элементов бурового оборудования. Ниже приведены сравнительные данные по пределу усталости конструкционных материалов на воздухе и в среде бурового раствора состава глинистый отстой с 3% Na l, 5% КССБ (сульфит спиртовая барда), 0,5% П79 (20%-ный раствор Альфоно-ла-79 в дизельном масле). Данные приведены для капельного метода подвода раствора к поверхности образца при базе испытания 10 циклов.  [c.112]

Одним из основных способов защиты от коррозии металлических поверхностей является применение неметаллических защитных покрытий. Неметаллические покрытия в последние годы широко применяются в качестве коррозионно-стойких материалов. Такие покрытия дают значительный эффект, упрощают технологический процесс нанесения их на защищаемую поверхность и при выборе удачной композоции обеспечивают длительную защиту.  [c.57]


Повышение износостойкости деталей достигается применением новых износостойких и коррозионно-стойких материалов (например, применение износостойкого сплава ИСЦ-1 увеличивает срок службы деталей в 20 раз по сравнению с традиционными материалами) защитой от абразивного воздействия (уплотнения) применением специальных смазок и присадок к смазочным материалам, позволяющим создать сервовитную пленку на всех трущихся деталях ( эффект безызносности ) применением плазменных износостойких и антикоррозионных покрытий покрытий из алмазной пленки газотермического напыления порошков из твердых сплавов лазерного упрочнения , вибрационного обкатывания (см. 2.5).  [c.33]


Смотреть страницы где упоминается термин Материалы коррозионно-стойкие : [c.61]    [c.178]    [c.215]    [c.297]    [c.411]    [c.254]    [c.151]    [c.109]    [c.134]    [c.136]    [c.305]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.2 , c.50 ]

Сварка Резка Контроль Справочник Том2 (2004) -- [ c.210 ]



ПОИСК



118, 119 коррозионно-стойкие

КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ Металлические коррозиоиио-стойкие материалы

Коррозионная материала

Коррозионно-стойкие материалы (Е. А. Ульянин)

Коррозионно-стойкие неметаллические материалы и области их применения

Материалы коррозионно-стойкие неметаллические

Общие сведения о коррозионно-стойких материалах

Полиэтилен как коррозионно-стойкий материал

Резание коррозионно-стойких и жаропрочных труднообрабатываемых материалов (Б.Н. ЛеоРезание пластмасс Дрожжин)

Стойка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте