Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Стали Твердость

Способ термической или химикотермической обработки Группа сталей Твердость зубьев о, , МПа  [c.14]

Материал Од, МПа Оу. МПа твердость НВ модуль упругости Е, МПа марки стали твердость  [c.18]

Примечание. HR для цементированных н НУ для азотированных сталей — твердость поверхности. Для азотированных сталей HR — твердость сердцевины.  [c.196]

Н/ММ2 НВ марки стали твердость  [c.234]


Марка стали Твердость НВ, не менее Механические, характеристики, МПа Коэффициенты  [c.402]

В формулы (4.17) и (4.18) подставляются значения допустимых напряжений [ан1 того катка, прочность которого меньше. Значение [он можно принимать, руководствуясь следующими рекомендациями для закаленных сталей твердостью 60, работаю-  [c.412]

Авторами было исследовано влияние основных механических характеристик стали (твердости, предела прочности, предела текучести, сопротивления срезу, предела выносливости, относительного удлинения, относительного сужения, ударной вязкости) на ее износостойкость при ударно-абразивном изнашивании.  [c.157]

Для надежного осаждения хромового слоя твердость закаленных стальных деталей должна составлять HR 50—60. Стали твердостью HR >60 малопригодны для твердого хромирования, так как адгезия хромового слоя в этом случае хуже.  [c.75]

Третий слой имеет структуру мартенсита, троостита и феррита. Здесь произошла неполная закалка стали. Твердость мартенситных участков выше, а величина мартенситных игл меньше, чем в первом слое, что, очевидно, вызвано возрастанием скорости отвода тепла вглубь металла.  [c.93]

Опыты Мегера и Неля [111] были проведены на машине Амслера с роликами диаметром 40 мм. Напряжение сжатия составляло 43 кг/мм У высокопрочной стали (твердость по Бринеллю 170 предел выносливости ств = 61,7 кг/мм ) наблюдалось резкое изменение износостойкости в зависимости от нагрузки. При росте напряжения сжатия от 43 до 60 кг/мм скорость износа возросла от 19,1 до 81 мк об. У стали с (Тв = 34 кг/мм2 л твердостью НВ-95 скорость износа измерялась от 35 до 104 мк /об. Влияние термообработки на скорость износа этой марки стали видно из табл. 4 (при Р = 43 кг/мм ).  [c.108]

Металлографический и микрорентгеноспектральный анализы неметаллических включений в стали показали, что в исследуемом металле наблюдались в основном включения глинозема, магнезиальной шпинели и железо-марганцевых сульфидов. Ранее проведенными исследованиями было установлено, что в области температур горячей деформации стали твердость оксидных включений в десятки и сотни раз превосходила твердость металлической мат-  [c.138]

Шип с коническим основанием прижимался с постоянной нагрузкой к плоскости диска, вращавшегося горизонтально [26]. Шип и диск были изготовлены из стали твердостью 560 кгс/мм . Плоскость диска электролитически полировалась Ra = 0,02 мкм), а шип длительное время притирался для получения при трении по диску минимального и постоянного значения коэффициента трения.  [c.28]


Кривая на рис. 70 состоит из двух ветвей — нижней (относящейся к высокохромистым сталям, обозначена цифрами от 1 до 6), характеризуемой прямо пропорциональной зависимостью между износами, полученными на обеих машинах, и верхней для сталей твердостью по R от 40 до 60 (цифры 7—18), где такой зависимости нот. Таким образом, машины показали различные результаты и значительно отличаются по чувствительности. Очевидно, что следующий шаг — испытание тех же материалов в условиях, при которых их предполагается использовать на машине и дать ответ на вопрос о том, какая из лабораторных машин должна быть применена для испытаний.  [c.101]

Марка стали Твердость после отжига НВ, пе более Температура закалки в С (охлаждение в воде) Твердость после закалки НДС, не менее  [c.19]

Накатыванием получают резьбы диаметром от 0,3 до 20 мм на деталях из сталей твердостью от 120 до 340 НВ, а также из цветных металлов и сплавов с точностью до Нго класса и с чистотой поверхности до 8—9-го класса.  [c.91]

Твердость брусков выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала чем выше его твердость, тем мягче должны быть бруски. Так, при обработке закаленной стали твердость брусков выбирают от М2 до СМ1 при обработке незакаленной стали и чугуна от СМ2 до С2 и алюминия — от М3 до СМ2.  [c.393]

Прибор Бринелля применяется в основном для испытания чугуна и стали, твердость которых не превышает 400—450 единиц.  [c.6]

Резцы обдирочные и фасонные для обработки стали твердостью выше 200—220 НВ для обработки стали твердостью менее 220 НВ, серого и ковкого чугуна, цветных металлов Р18, Р9 Р9  [c.33]

Метчики машинные, высокой производительности для обработки стали твердостью выше 220 НВ То же, нешлифованные Р18, Р9 Р9  [c.34]

У проволочных насыпных подшипников кольца из проволоки изготавливают из высокопрочной пружинной стали твердостью НВ 375—540.  [c.48]

Лекальные линейки изготовляются из углеродистой или легированной стали. Твердость рабочих поверхностей должна быть в пределах 56—ЫНц Длина линеек не превышает 500 мм.  [c.41]

При УЗ обработке закаленных сталей (твердость ниже Я 60—62), жаропрочных и твердых сплавов производительность низка. Поэтому УЗ обработка эффективна при выполнении чистовых операций по удалению припуска (0,1—0,2 мм) после ЭИМ черновой обработки при изготовлении твердосплавных штампов сложной конфигурации для деталей небольших размеров (черновые и чистовые операции).  [c.681]

Сталь Твердость в отожженном состоянии Нормализованные н горячекатаные листы Отожженные, высокоотпущенные листы или со станов непрерывной прокатки  [c.545]

Режимы резания при обточке углеродистой стали твердостью Я = 190-1-210 кг мм проходными резцами  [c.438]

Накатыванием можно образовывать резьбы диаметром от 0,3 до 150 мм на деталях из сталей твердостью  [c.244]

Термическая обработка для получения иаивысшей в данной стали твердости и достаточной стабильности в размерах заключается в закалке с 10.50°С в масле, обработке холодом при —70°С и отпуске при 150—160°С. Твердость после такой обработки HR 60—61.  [c.408]

Концентрация нагрузки увеличивает контактные напряжения и напряжения изгиба. Для уменьшения опасности выламывания углов зубьев на практике применяют колеса со срезанными углами (рис. 8.12, ж). Если колеса изготовлены из прирабатывающихся материалов (например, стали твердостью НВ<350), то концентрация нагрузки постепенно уменьшается вследствие повышенного местного  [c.109]

Допускаемые напряжения для закаленных сталей твердостью при начальном контакте по линии и при хорошей смазке при-1 нмают [a,il=1000.. . 1200 МПа) при начальном контакте в точке [0 ]=2ООО.. . 2500 МПа. Для текстолита (без смазки) при контакте по линии (ая1=80.. . 100 МПа.  [c.219]

Класс Разряд Вид Сила пружины при максимальной деформации F. Н . Диаметр d, мм Марка стали Твердость после термообработки, HR гост BЫHOI ЛИ- вость в циклах, не менее ГОСТ на параметры вит. ков пружин  [c.99]

Пластики. Пластики представляют собой синтетические высокомолекулярные соединения, получаемые полимеризацией или поликонденсацией мономеров — веществ, состоящих из простых молекул с малой молекулярной массой. Пластики как конструкционный материал, обладают низкими прочностью (в 10 — 30 раз меньше, чем -сталей), жссткостъкт (в 20 — 200 раз меньше, чем у сталей), ударной вязкостью (в 20 — 50 раз меньше, чем у сталей), твердостью (в 10-100 раз меньше, чем у сталей), теплостойкостью (100—250°С), теплопроводностью (в 100 - 400 раз меньше, чем у сталей) и малой стабильностью формы, обусловленной низкой жесткостью, гигроскопичностью, ползучестью (свойственной миопии пластикам) и высоким коэффициентом линейного расширения (в 5-20 раз  [c.189]


На рис. 507 показано изменение несущей способности подшипников, изготовленных из типовых подшшшиковых сталей, в зависимости от твердости (за 100% принята несущая способность при максимально достижимой для каждой данной стали твердости).  [c.545]

Кадмиевые покрытия получают почти исключительно электро-осаждением. Разница в потенциалах между кадмием и железом не столь велика, как между цинком и железом, следовательно степень катодной защиты стали покровным слоем кадмия с ростом размера дeфeкtoв в покрытии падает быстрее. Меньшая разность потенциалов обеспечивает важное преимущество кадмиевых покрытий применительно к защите высокопрочных сталей (твердость Яр > 40, см. разд. 7.4.1). Если поддерживать потенциал ниже значения критического потенциала коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), но не опускаясь в область еще более отрицательных значений, отвечающую водородному растрескиванию, то кадмиевые покрытия надежнее защищают сталь от растрескивания во влажной атмосфере, чем цинковые. Кадмий дороже цинка, но он дольше сохраняет сильный металлический блеск, обеспечивает лучший электрический контакт,, легче поддается пайке и поэтому нашел использование в электронной промышленности. Кроме того, он устойчивее к воздействию водяного конденсата и солевых брызг. Однако, с другой стороны, кадмиевые покрытия не столь устойчивы в атмосферных условиях, как цинковые покрытия такой же толщины.  [c.238]

Отличительная особенность твердых сплавов их высокая твердость (87-92 HR ) при достаточно высокой прочности (а > 2500 МПа), которая приближается к прочности инструментальных сталей. Твердость и прочность зависят от состава твердых сплавов и, прежде всего, от количества связующей фазы (кобальта) и величины зерен карбидов. Твердые сплавы отличаются очень в1.1сокой износо- и теплостойкостью.  [c.21]

Своеобразную специфику в механизм ударно-абразивного изнашивания вносит фактор одновременности поражения всей поверхности изнашивания в момент ее соударения с твердыми абразивными частицами в виде слоя на твердом основании. В этом случае все механи ческие свойства стали (твердость поверхностного упроч няющего слоя или всей структурной основы стали, твер дость карбидной фазы и ее содержание в структуре) благоприятно влияющие на ее износостойкость при аб разивном изнашивании в условиях трения скольжения Оказывают совершенно противоположное действие.  [c.181]

На рис. 71, построенном по данным работы [43], приведен пример нелинейной прямой корреляции данных испытаний на лабораторной машине и в условиях эксплуатации [44]. В последнем случае испытывались шары рудоразмольной мельницы, изготовленные из стали и чугуна, и шары из молибденовой стали твердостью по НВ = 650 кгс/мм , принятой в качестве эталона. Руда увлажнялась водой. Образцы из тех же материалов испытывались на машине Фаренвальда, где в качестве эталона применялась отоягжеиная сталь 1020.  [c.101]

На рис. 72 приведена кривая, построенная авторами работы [4] по данным испытаний [47] образцов сталей твердостью по КС от 38 до 45 на машине Бринеля и тех же материалов в полевых условиях (из них изготовлены диски плугов). При испытании на машине Бринеля кварцевый песок, увлекаемый вращаюш имся  [c.102]

Марка стали Твердость по Бринеллю НВ, кПмм Предел текучести о. Г/лiЛl Предел прочности О, кГ/мм вр Относительное удлинение, % Относительное сужение 5. %  [c.163]

Марка стали Твердость по Бринеллю ИВ, кГ1мм Предел текучести 0 , кГ/мм Предел прочности о. вр - Относительное удлинение, % Относи- тельное сужение 4>. %  [c.164]

Шлифуемые фрезы для обработки стали твердостью 220—280 НВ Фрезы высокой производительности нешлифуемые Фрезы для обработки твердых металлов с небольшой скоростью резания Фрезы для обработки мягких цветных металлов Р18, Р9 Р9 ХВ5 9ХС, ХВГ  [c.34]

Примечание. Диски н звездочки изготовляют из стали Ст.З и сталеА 10. 20 и 30. Диски типа 2 и звездочки изготовляют иэ тонколистовой стали. Твердость дисков НКС 55—60 при глубине цементации 0,3—0,5 мм.  [c.660]

Производительность составляет при обработке стекла и кварца — 5—20 mmImuh, твердых сплавов — 0,05— 0,3 mmImuh, сталей твердостью HR 55—60 — 0,05— 0,1 mmImuh. Достигаемая шероховатость поверхности — 5—8-й классы чистоты, точность обработки — 0,05— 0,1 мм.  [c.393]


Смотреть страницы где упоминается термин Стали Твердость : [c.154]    [c.43]    [c.77]    [c.38]    [c.41]    [c.100]    [c.6]    [c.176]    [c.177]    [c.178]   
Машиностроительное стали Издание 3 (1981) -- [ c.318 ]



ПОИСК



67 — Твердость для быстрорежущей стали Выбор зернистости 177— Обработка 174— 176-СОЖ 184 Характеристика

67 — Твердость для инструментальной стали —Доводка

Азотируемые стали для деталей с большой твердостью и износостойкостью поверхности 38X210, 38Х2МЮА

Азотируемые стали для деталей с большой твердостью поверхности и износостойкостью (38ХЮ, 38ХМЮА, 38ХВФЮ, 38ХВФЮА)

Асвиян М. Б.,Азизов И. А. Влияние твердости стали ЭИ

Безуглероднстые стали со стареющим мартенситом (М. Д. ПерВысокопрочные никелевые стали со вторичной твердостью Зайцева, М. Д. Перкас)

Бринелль, твердость стали

Виккерс, твердость стали

Влияние твердости стали на интенсивность размерного износа резца

Влияние термического режима высокочастотной закалки на структуру и твердость стали

Вязкие, не обладающие теплостойкостью, инструментальные стали высокой твердости

Изменение твердости стали 50ХГТР при изотермическом отпуске (Космович Л. С., Бодяко М. Н., Астапчик С. А., Баранов

Измерение температуры и твердости стали

Износостойкие инструментальные стали высокой твердости, переходного типа (полутеплостойкие)

Изучение структуры и твердости углеродистой стали после закалки и отпуска

Инструмент режущий — Разновидности 40—59 — Твердость инструмента из углеродистой стали

Инструмент режущий — Разновидности 40—59 — Твердость инструмента из углеродистой стали твердости 52 — Структура

Инструментальные стали высокой твердости, износои теплостойкости (быстрорежущие стали)

Инструментальные стали высокой твердости, не обладающие теплостойкостью (и с невысокой вязкостью)

Коэффициенты для коррект ки и твердости стали

Марка стали по твердости

Наплавка Твердость и назначение стали, наплавленной проволокой

Нетеплостойкие стали высокой твердости

Нормы твердости и механические свойства легированной стали

Нормы твердости и механические свойства рессорно-пружинной стали

Области I когерентного рассеяния и искажения второго роПрирода высокой твердости закаленной стали

Определение прокаливаемости стали путем измерения твердости по сечению закаленного образца

Оценка прочности стали по ее твердости

Полутеплостойкие стали высокой твердости

Предел прочности стали высоколегированной углеродистой литой — Зависимость от числа твердости

Прокат листовой для холодной штамповки характеристик и марок стали 117 - Механические свойства и твердость 118 - Допустимая толщина оправки при испытании на изгиб до достижения параллельности сторон

Расчет цилиндрического косозубого редуктора с колесами из стали повышенной твердости

Роквелл, твердость стали

Свинецсодержащие стали легированные — Марки 137 — Назначение в автомобилестроении 137 — Режимы термообработки 138 — Скорость резания инструмента при точении сталей 139 Твердость 138 — Химический соста

Стали 30X13 и 40X13 повышенной твердости и стали 14Х17Н2 (ЭИ

Стали ЗХ13(ЭЖЗ), 4Х13(ЭЖ4) повышенной твердости и сталь 1X13H3 для тяжелонагруженных деталей

Стали Твердость после химико-термической обработки

Стали Химический состав и твердость

Стали для деталей с повышенной твердостью поверхности и вязкой сердцевиной (цементуемые, азотируемые и упрочняемые ТВЧ) Рациональный выбор сталей

Стали для деталей, обладающих повышенной твердостью поверхности и вязкой сердцевиной (цементируемые и цианируемые)

Стали зависимость от твердости и предела текучести

Стали инструментальные нелегированные твердость

Стали инструментальные нетеплостойкне высокой твердости

Стали инструментальные низколегированные твердость

Стали инструментальные твердости

Стали инструментальные теплостойкие высокой твердости

Стали инструментальные — Тип состав — Твердость — Примеры применения

Стали конструкционные Марки СССР углеродистые 37, 67 — Нагрев 797 — Свойства механические 41, 42 — Состав и твердость

Стали подшипниковые кривые горячей твердости

Стали, применяющиеся в условиях износа при трении — Коэффициент линейного расширения 46 — Марки 45 Механические свойства после термообработки 46 — Назначение 45 — Режимы термообработки 46 — Твердость

Стали, применяющиеся в условиях износа при трении — Коэффициент линейного расширения 46 — Марки 45 Механические свойства после термообработки 46 — Назначение 45 — Режимы термообработки 46 — Твердость после химико-термической обработки

Таблица перевода чисел твердости по Бринелю, Роквеллу, супер-Роквеллу, Виккерсу и Шору для стали

Твердость абразивного инструмента Шкала стали после термической обработки

Твердость абразивных инструментов инструментальной стали — Норм

Твердость алмаза стали

Твердость гальванических покрытий стали после закалки

Твердость гальванических покрытий стали — Зависимость от температуры отпуска

Твердость и структура закаленной стали

Твердость стали быстрорежущей

Твердость стали быстрорежущей высоколегированной нержавеющей

Твердость стали быстрорежущей инструментальной легированной — Нормы

Твердость стали быстрорежущей инструментальной—Нормы

Твердость стали быстрорежущей конструкционной автоматно

Твердость стали быстрорежущей конструкционной холоднотянутой

Твердость стали быстрорежущей медистой

Твердость стали быстрорежущей нормализованном состояни

Твердость стали быстрорежущей рессорно-пружинной

Твердость стали быстрорежущей углеродистой в отожженном

Твердость стали быстрорежущей хромистой подшипниковой Нормы

Твердость стали по Бринеллю, Роквеллу, Шору

Твердость стали углеродистой машиностроительной

Твердость — Значения 6—15, 16 Определение стали после термической обработк

Твердость — Шкала десятичная азотированного слоя стали

Теплостойкие стали высокой твердости быстрорежущие стали)

Углеродистые стали свинецссдержащие — Марки 134 — Механические свойства 135 — Твердость 135 — Химический состав

Химический состав и нормы твердости шарикоподшипниковой стали

Химический состав и твердость в закаленном состоянии инструментальной углеродистой стали

Цивирки, В. И. Гонтаренко. Слияние твердости неметаллических включений на развитие напряженного состояния в стали ШХ

Числа твердости металлов стали углеродистой литой Зависимость от предела прочности

Чистота поверхности — Зависимость обрабатываемости стали 179—209 -Зависимость от твердости

Штамповые стали повышенной теплостойкости и вязкости — Влияние температур закалки на твердость н величину зерна

Штамповые стали повышенной теплостойкости и вязкости — Влияние температур закалки на твердость н величину зерна на механические свойства

Штамповые стали повышенной теплостойкости и вязкости — Влияние температур закалки на твердость н величину зерна скои обработки и свойства

Штамповые стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости Влияние закалки на твердость и размеры зерна

Штамповые стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости Влияние закалки на твердость и размеры зерна закалки от оптимальных температу

Штамповые стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости Влияние закалки на твердость и размеры зерна и размера сечення на механические

Штамповые стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости Влияние закалки на твердость и размеры зерна отпуска в зависимости от размера

Штамповые стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости Влияние закалки на твердость и размеры зерна свойства

Штамповые стали умеренной теплостойкости и повышенной вязкости Влияние закалки на твердость и размеры зерна штампа



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте