Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Окисление стали

Учитывая, что площадь поверхности трубы f 1 много меньше площади стен гаража f j, из выражения (11.17) имеем Kii,, = e,i. Для окисленной стали согласно справочным данным [15] ei=0,8. Тогда при площади трубы fi =яй / = 3,14-0,1 10 = 3,14 м по формуле  [c.93]

Как происходит окисление Начальная стадия окисления стали — чисто химический процесс. Но дальнейшее течение окисления — уже сложный процесс, заключающийся не только в химическом соединении кислорода и металла, но и в диффузии атомов кислорода и металла через многофазный  [c.449]


Схема процесса образования окалины при окислении стали  [c.126]

N ) на среднюю (т = 2 ч) скорость окисления сталей ряда марок при разных температурах, С  [c.136]

Ванадий, вольфрам и молибден могут сильно ускорить окисление стали при высоких температурах, которое иногда носит катастрофический характер, что обусловлено легкоплавкостью и летучестью образуюш,ихся окислов или их эвтектик.  [c.138]

Рио. 99. Кинетика окисления сталей в воздухе при разных температурах  [c.138]

При химическом оксидировании углеродистой стали в атмосфере водяного пара при температуре ниже 550—575° С имеет место окисление стали с образованием пленки магнетита Ре О ирн температуре оксидирования выше 575° С оксидная пленка состоит в основном из вюстита РеО.  [c.329]

Окисление сталей и чугунов  [c.17]

Происходили химические реакции с выделением или поглощением тепла. Некоторые минеральные масла начинают разлагаться уже при 120 °С, а при 500 °С окисление стали идет уже довольно быстро.  [c.214]

Известно, что при нагреве происходит окисление стали, переводящее в угар и окалину значительное количество металла (особенно при многократном нагреве — до 1,2%). Поэтому создание защитных (контролируемых) атмосфер для безокислительного нагрева имеет большое народнохозяйственное значение. Вакуумный нагрев является также безокислительным.  [c.113]

Рис. 10.7. Влияние легирования хромом на окисление стали (0,5 % С), 220 ч [55а] Рис. 10.7. <a href="/info/578944">Влияние легирования</a> хромом на окисление стали (0,5 % С), 220 ч [55а]
Далее находим, что для окисленной стали ei=0,79. Тогда согласно (5-15) имеем  [c.169]

Продолжительность первоначальной стадии окисления стали в водяном паре оценивается в 50 ч [114].  [c.127]

Поскольку рассматриваемая зола (а также зола березовского и лейпцигского бурых углей) не содержит таких соединений, коррозионная активность которых со временем изменяется, то первоначальная стадия коррозии определена процессами, в течение которых на поверхности металла образуется оксидный слой со стабильными диффузионными свойствами. На этой стадии происходит монотонное изменение показателя степени окисления от единицы до значения, соответствующего коррозии на основной стадии при неизменяющемся кинетическом коэффициенте А. Следовательно, основной задачей исследования кинетики коррозии в первоначальной стадии является установление темпа изменения показателя степени окисления стали во времени.  [c.162]


Образование окалины (окиси железа) связано с окислением стали от воздействия кислорода, углекислого газа, паров воды.  [c.502]

Как известно, процесс образования окалины при повышенных температурах имеет диффузионный характер, подчиняясь параболическому закону (толщина слоя окислов увеличивается пропорционально корню квадратному из времени реакции) окисление стали определяется скоростью диффузии кислорода через слой окалины к металлу и встречной диффузии металла через слой окалины на ее наружную поверхность.  [c.52]

Усиленный газовый обмен (циркуляция в печах), способствующих удалению летучих окислов молибдена, понижает чрезмерное окисление сталей и сплавов.  [c.221]

Предварительная деформация может влиять на окисление стали при температурах, не превосходяш,их температуру возврата или рекристаллизации. Установлено, что предварительная деформация металла несколько ускоряет окисление в его начальной стадии вследствие повышенной энергии металла и влияния на структуру образующейся первичной окисной пленки, а растягивающие напряжения увеличивают возможность протекания местной, в частности межкристаллитной, коррозии.  [c.140]

Рис. 103. Изменение кривой окисления стали при С вследствие вспучива- Рис. 103. Изменение кривой <a href="/info/107337">окисления стали</a> при С вследствие вспучива-
Ванадий, вольфрам, молибден могут вызвать сильное ускорение окисления стали при высоких температурах, что обусловлено легкоплавкостью и летучестью образующихся окислов или их эвгектик и мохет привести к катастрофической коррозии.  [c.18]

Избирательное окисление хрома с образованием СГ2О3 обедняет поверхностные слои металла хромом. Нели СггОз реагирует с хлоридами и улетучивается, то на поверхности остается лишь с неблагоприятными защитными свойствами пористый слой окислов железа. Уменьшение концентрации хрома в поверхностном слое металла способствует внутреннему окислению стали.  [c.76]

Обобщенные формулы для расчета глубины коррозии сталей в водяном паре от времени и температуры приведены в табл. 4.2. Выясняется, что показатель степени окисления сталей 20, 12Х1МФ, 12Х2М1 и 12Х12В2МФ при их коррозии в водяном паре СКД имеет низкие значения и находится в пределах 0,26—0,29. Такие небольшие показатели степени окисления указывают на хорошие защитные свойства оксидных пленок, образующихся на поверхности углеродистых, низколегированных перлитных и фер-ритно-мартенситных сталей при их коррозии в водяном паре сверхкритического давления, а также на то, что скорость коррозии этих сталей при заданной температуре со временем быстро падает.  [c.129]

Рис. 4.25. Изменение среднего значения показателя степени окисления стали 12Х1МФ под влиянием летучей золы назаровского угля на первоначальной стадии коррозии со временем при оазличных температурах Рис. 4.25. Изменение <a href="/info/51699">среднего значения</a> показателя степени <a href="/info/107337">окисления стали</a> 12Х1МФ под влиянием <a href="/info/104589">летучей золы</a> назаровского угля на первоначальной <a href="/info/101172">стадии коррозии</a> со временем при оазличных температурах
Показатель степени окисления стали 12XI8H12T при температуре 620 °С равен 0,66 и при 580 °С — 0,62. Таким образом, коррозия стали 12Х18Н12Т в продуктах сгорания мазута протекает в промежуточный области и с повышением температуры металла перемещается в сторону кинетического режима окисления.  [c.174]


Показатель степени окисления стали 12Х1МФ в продуктах сгорания мазута выражается как п=—0,97+0,175-IQ- Т и увеличивается с повышением температуры металла. По абсолютным значениям показатель степени окисления для перлитной стали 12Х1МФ ниже, чем для аустенитной стали и при температурах 580 и 540 °С соответственно составляет 0,52 и 0,42. Следовательно, коррозия стали 12Х1МФ в продуктах сгорания мазута протекает практически в диффузионной области.  [c.175]

Рнс. 317. Влияние введения молибдена на окисление стали типа Х1ВН20Б во фтористом водороде при 500 °С в течение 25 ч [222]  [c.268]

Скорость окисления стали 15Х1М1Ф в воздушной среде  [c.104]

Скорость окисления стали 12Х2МВ8ФБ d воздушной среде  [c.113]

При окислении стали в первую очередь образуется закись железа. Последняя, будучи растворима в жидкой стали, непосредственно особо вредного влияния на процесс сварки не оказывает. При возрастании содержания закиси железа будут лишь несколько снижаться механические свойства металла шва. Однако повышение концентрации закиси железа вызывает развитие вторичных реакций. Находящиеся в стали примеси (С, Мп, Сг, 81, V, Т1,А1 и др.), упругость диссоциации окислов которых ниже упругости диссоциации закиси железа, начинают взаимодействовать с закисью железа с образованием газов (СО) или шлаковых включений (МпО, 8102, Сг20д и т. п.). Как окись углерода, так и остальные окислы практически в стали не растворяются. Поэто-  [c.356]


Смотреть страницы где упоминается термин Окисление стали : [c.289]    [c.136]    [c.236]    [c.110]    [c.124]    [c.132]    [c.169]    [c.215]    [c.266]    [c.17]    [c.180]    [c.100]    [c.107]    [c.575]    [c.266]    [c.265]    [c.266]    [c.235]   
Смотреть главы в:

Металловедение и термическая обработка  -> Окисление стали

Нагрев стали в печах  -> Окисление стали


Термическая обработка металлов (1957) -- [ c.91 ]

Ковочно-штамповочное производство (1987) -- [ c.105 ]

Металловедение Издание 4 1963 (1963) -- [ c.203 ]

Металловедение Издание 4 1966 (1966) -- [ c.209 ]



ПОИСК



Влияние выделения тепла при окислении стали на скорость ее нагрева

Выплавка нержавеющей стали 1Х18Н9Т методом полного окисления

Выплавка нержавеющей стали методом частичного окисления

Голубев. Защита инструментальной стали от окисления при термической обработке

Гомологические пары для анализа окисления стали

Нагрев Влияние на окисление стали

Нагрев для термообработки стали 77, 85, 117, 118 Защита от окисления

Нагрев стали — Защита от окисления и обезуглероживания

Окисление

Окисление и обезуглероживание стали

Окисление и обезуглероживание стали при нагреве

Окисление нержавеющей стали

Окисление стали в печах и безокислительный нагрев

Окисление стали при нагреве — Защита

Перенос кислорода в мартеновской печи Окисление кремния. 86. Окисление марганца, восстановление окислов марганца. 87. Дефосфорация металла в основной мартеновской печи Десульфурация мартеновской стали Окисление углерода в мартеновской печи. Применение кислорода в мартеновском процессе

Способы защиты стали от окисления и обезуглероживания

Стали — Борьба с окислением при нагреве

Стали, сопротивление окислению

Сырые материалы и технология плавВыплавка стали методом полного окисления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте