Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температура повышенная

Достижение наиболее производительными методами обработки высокой точности размеров и формы деталей, качества их поверхностей, точности сопряжений, обеспечивающих износоустойчивость деталей, надежность, прочность и долговечность современных машин с высокими значениями основных параметров (скорость, давление, температура, повышенные из-за относительного уменьшения веса и высоких удельных нагрузок).  [c.120]


Интенсивность старения зависит от температуры повышение температуры ускоряет этот процесс, в связи с чем понижается максимально достигаемая прочность и тем скорее, чем выше температура (см. рис. 18.3). Старение при температурах ниже обычных происходит значительно медленнее а при температуре — 50° С старения не наблюдается.  [c.324]

Применение масла высокой вязкости оправдано лишь в тех случаях, когда подшипник работает при температуре, повышенной в результате иагрева извне, например в подшипниках горячи.х машин (двигателей внутреннего сгорания), корпусы которых нагреваются от тепла, выделяющегося при рабочих процессах. Здесь применение масел повышенной вязкости является подчас единственно возможным способом обеспечения надежной работы подшипников.  [c.363]

Такие фосфоресцирующие вещества характеризуются длительным послесвечением и, как уже упоминалось, сильной зависимостью длительности от температуры. Повышение температуры значительно сокращает длительность свечения, причем одновременно очень сильно повышается яркость его. Явление можно наблюдать на следующем простом опыте. Возбудим фосфоресценцию экрана сернистого цинка, осветив его ярким светом электрической дуги. Перенесенный в темноту экран будет светиться в течение ряда минут, постепенно угасая. Если к светящемуся экрану с противоположной стороны прижать нагретое тело, например диск, то нагревшаяся область экрана ярко вспыхнет, отчетливо передавая контуры нагретой области. Однако через короткое время эта область окажется темнее окружающей, ибо более яркое свечение сопровождается более быстрым затуханием (высвечиванием). Измерения показывают, что световая сумма, т. е. интеграл по времени от интенсивности свечения, остается практически постоянной даже при ускорении высвечивания в тысячи раз (так, например, при нагревании до 1300 время свечения с нескольких часов сокращается до 0,1 с).  [c.765]

Температура. Повышение температуры сокращает протяженность стадии // и делает более выраженной стадию III. Иногда стадия II полностью устраняется, и кривая т—у состоит практически из одной стадии III. Коэффициент упрочнения при других постоянных факторах  [c.190]

Последнее важное отличие заключается наконец в том, что структура полигонов и их границ при наличии ячеистой структуры практически не зависит от температуры. Повышение температуры лишь ускоряет процесс, но вклад разных механизмов перераспределения дислокаций и пути перераспределения дислокаций с изменением температуры изменяются слабо. Иначе ведут себя  [c.307]

Деталь, проработавшая определенное время в условиях ползучести, разрушается при пластической деформации во много раз меньшей, чем при разрушении от кратковременной перегрузки при той же температуре. Повышение рабочих температур на тепловых электростанциях привело к тому, что многие детали работают в области температур, при которых проявляется ползучесть.  [c.100]


Химическое разложение жидкости происходит в результате окисления ее кислородом воздуха, каталитическое действие при этом оказывает температура. Повышение температуры на каждые 8—10°С удваивает окисление минерального масла. Особенно интенсивно жидкость окисляется при наличии в ней растворенного воздуха и механических примесей. Для увеличения срока эксплуатации рабочей жидкости за счет снижения ее химического разложения при проектировании гидросистемы необходимо  [c.143]

Экономичность цикла существенно зависит от степени повышения температуры Повышение начальной температуры газа /3 на 100° вызывает относительное увеличение КПД tJi на 10 % (в районе tg = 800 °С). По мере дальнейшего повышения tg влияние этого фактора несколько убывает. Снижение начальной температуры воздуха на 1° эквивалентно повышению температуры газа на 3,5—4°.  [c.186]

Последний вид испытаний является, как правило, наиболее сложным и трудоемким. Это усугубляется тем, что часто необходимо исследовать поведение элементов систем при высоких и низких температурах, повышенной влажности и запыленности, при вибрациях, различных механических и электрических перегрузках и т. д.  [c.484]

Обычно считается, что усадочные напряжения приводят к сжимающим напряжениям на поверхности раздела, как в случае изолированного волокна. Но фактически при большом объемном содержании волокон появляется область, где усадочные напряжения на поверхности раздела становятся растягивающими. Это интуитивно ясно для случая предельно высокого содержания волокон, когда они касаются друг друга. В реальных композитах волокна расположены случайным образом, поэтому всегда существуют области близко расположенных или контактирующих волокон Следовательно, любое изменение температуры (повышение или понижение) относительно температуры отверждения будет вызывать где-нибудь в композите растягивающие напряжения на поверхности раздела.  [c.337]

Температура. Повышение температуры обычно приводит к росту скорости коррозии. При повышении температуры на 10° скорость обычно удваивается. Но во многих случаях коррозия достигает максимума около 80 °С. При дальнейшем повышении температуры она часто снижается в результате уменьшения растворимости кислорода.  [c.45]

Во всем исследованном диапазоне температур повышение скорости деформирования до 75 м/с не вызывает снижения пластичности армко-железа по сравнению с ее величиной при скорости 5,8 м/с. Переход от статической скорости деформирования к ударной со скоростью 5,8 м/с сопровождается снижением характеристик пластичности (кроме интервала температур ниже —150° С, где характеристика iji при статических испытаниях ниже). Таким образом, гипотеза об эквивалентности влияния понижения температуры и повышения скорости деформации на переход стали в хрупкое состояние данным исследованием не подтверждается.  [c.130]

Факторы, повышающие предел упругости (понижение температуры, повышение скорости деформации, объемное напряже-ное состояние и др.), должны повышать и устойчивость макронапряжений, а следовательно, и их влияние на прочность, независимо от того, будет ли оно положительным или отрицательным. Важно также отметить, что если деталь подвергается действию внешней статической нагрузки, вызывающей неоднородное напряженное состояние и снятие исходных макронапряжений, то после разгрузки в детали возникнут новые макронапряжения.  [c.142]

Сопротивление начальным пластическим деформациям в зависимости от температуры. Повышение температуры до величины, сравнительно мало отличающейся от температуры плавления, характеризуется снижением предела текучести.  [c.282]

Температура. Повышение температуры испытания до 450 °С в солях I типа увеличивает скорость роста трещин в области II. Значительный разброс результатов мешает точному определению энергии активации при грубой оценке эта величина равна Q 12,6 кДж/моль [155].  [c.352]

Одно из основных требований объемной термической обработки — равномерность нагрева изделий по всему сечению (с известной допустимой разностью температур между поверхностью и сердцевиной в конце периода нагрева). В современной технологии в обеспечении этого требования применяются три способа нагрева первый способ — загрузка изделий в печь с низкой температурой, повышение температуры печи и температуры изделий постепенное (методический нагрев), скорость нагрева минимальная второй способ — загрузка изделий в печь с температурой, равной температуре процесса, скорость нагрева выше, чем в первом способе третий способ — загрузка изделий в печь с температурой, превышающей температуру процесса, скорость нагрева максимальна.  [c.147]


Окраска при низкой температуре, повышенной влажности воздуха или по влажной поверхности  [c.531]

Температура Повышенная температура Отрицательная температура Циклическое изменение температур На теплоустойчивость при эксплуатации На теплоустойчивость при транспортировании и хранении На холодоустойчивость при эксплуатации На холодоустойчивость при транспортировании и хранении На циклическое воздействие температур  [c.464]

Углеродные волокна характеризуются высокой чистотой, малым удельным весом, отсутствием деформаций при высоких температурах, повышенным сопротивлением тепловому удару, низким коэффициентом термического расширения, хорошей электро- и теплопроводностью.  [c.390]

Увеличение содержания в чугуне легирующих элементов повышает уровень жаропрочности, в то время как при обычной температуре повышение содержания никеля (свыше 20% ) приводит к некоторому снижению предела прочности при растяжении.  [c.228]

Проблема создания датчиков температуры повышенной точности и на сегодняшний день весьма актуальна и остается неразрешенной. Известны многочисленные предложения на уровне изобретений, описывающие оригинальные датчики и способы измерения температуры. ЛПИ предложен способ прецизионного измерения температуры движущейся среды с помощью проволочного датчика Этот способ измерения температуры можно применять для измерений физических параметров нестационарных потоков газов и жидкостей.  [c.129]

В тракторных агрегатах широко применяется гидропривод, позволяющий механизировать и автоматизировать трудоемкие процессы в сельском хозяйстве. К гидравлическим элементам систем автоматики сельскохозяйственных полевых агрегатов предъявляется ряд специфических требований, затрудняющих решение поставленных задач, в связи с чем не всегда возможно использование известных распределительных устройств — золотникового, сопло-заслонки, струйной трубки. Тракторы работают в тяжелых условиях тряски и ударных нагрузок, воздействия влажности и запыленности, низких и высоких температур повышенные требования к надежности и долговечности тракторных узлов сочетаются с необходимостью максимально упростить и удешевить их конструкцию и эксплуатацию. Поэтому целесообразным является поиск новых конструкций гидравлических элементов, удовлетворяющих этим требованиям.  [c.288]

Предположения об отсутствии внутрифазной вязкости и неучет тепломассообмена, возникающего при конденсации или испарении, вносят дополнительные погрешности. Действительно, если учитывается вязкость несущей фазы, то в тех случаях, когда число Прандтля Рг=5 1 возникает неравномерное распределение температуры торможения (энтальпии торможения) по радиусу, т. е. вихревое перераспределение полной энергии (вихревой эффект Ранка [62]). При этом изменение термодинамических параметров р, р, Т вдоль координат (г, z) может значительно отличаться от рассчитанного изложенным методом. Пренебрежение эффектами тепломассообмена вносит погрешности, обусловленные тем, что не учитывается дополнительная конденсация в прикорневой зоне пониженных температур. Конденсация возникает в потоке несущей фазы и на каплях. Не исключено частичное испарение капель в периферийной области течения, где термодинамические температуры повышенные. Подчеркнем, что интенсивная конденсация происходит в отрывных областях закрученного потока, так как снижение температур в этих областях оказывается особенно значительным.  [c.173]

В противоположность температуре повышенная влажность играет положительную роль.  [c.441]

Однако полисилоксановые жидкости обладают высокой текучестью, усложняющей герметизацию гидроагрегатов. При использовании этих жидкостей практически невозможно герметизировать без мягких уплотнений стык двух металлических поверхностей. Кроме того, полисилоксановые жидкости растворяют все применимые в настоящее время пластификаторы синтетических каучуков. Поэтому уплотнительные кольца, изготовленные из этих каучуков, становятся хрупкими и растрескиваются, в результате чего гидроагрегаты неизбежно теряют герметичность. Большое влияние на этот процесс оказывает температура, повышение которой с 60 до 90° С может ускорить потерю эластичности материала в десятки раз. Так, например, испытания показали, что при температуре 60° (3 резиновые кольца потеряли эластичность после 500 ч работы, а при 82° С — после 24 ч работы.  [c.59]

Плохая смазочная способность, высокая вязкость при низких температурах, повышенная испаряемость  [c.278]

Температура, Повышение температуры деформации сильно влияет на форму кривой СПД, смещая её в направление больших скоростей деформации и меньших напряжений. Для обычных металлов параметр т при увеличении температуры от 0,4 до 0,98 Гпл увеличивается от 0,02 до 0,2.  [c.239]

Таким образом, в области низких температур повышение ад а за счет легирования с образованием а- и а р-сплавов сопровождается уменьшением разницы между и а также S , что, очевидно, является следствием исчерпания способности к деформационному упрочнению и запаса пластичности. В области средних температур повышение за счет легирования сопровождается ростом разности между ао2, и S , что обусловлено, по-видимому, процессами типа деформационного старения, а также увеличением запаса пластичности по сравнению с областью низких температур.  [c.104]

Р9 Повышенная износостойкость, более узкий интервал оптимальных закалочных температур, повышенная пластичность при горячей пластической деформации. Шлифуемость пониженная Для изготовления инструментов простой формы, не требующих большого объема шлифования, применяемых для обработки конструкционных материалов  [c.615]

С возрастанием содержания никеля увеличивается область существования у-фазы, аустенитная структура делается устойчивой при достаточном содержании никеля уже при низких температурах. Повышение содержания хрома, наоборот, уменьшает область существования у-фазы. Для получения стали аустенитного класса в системе Ре — Сг —N1, как это видно из диаграммы па рис. 160, достаточно добавки 8% N1 при содержании хрома 187о-  [c.218]


Режим процесса. Обычно электролитическое серебрение проводят при комнатной температуре повышенная температура позволяет поднять плотность тока, но при этом быстрее разлагается цианид. (см. с. 6), образуется ядовитая синильная кислота, пвэтому увеличение температуры не рекомендуется. Кислотирсть цианистого электролита pH равна 11 —12 и определяется в основном содержанием цианида н щелочи (карбоната). С увеличенном цианида значение pH повышается. Сильно зависит от содержания карбоната и цианида электропроводность электролита, которая при увеличении их содержания возрастает. Электрическое сопротивление цианистого электролита серебрения составляет от 5 до 20 Ом м, причем электропроводность растворов цианистого калия выше, чем цианистого натрия.  [c.9]

Температурная зависимость проводимости. Отличительной особенностью полупроводников является рост их проводимости с температурой. Повышение, температуры полупроводника с атомной решеткой сравнительно слабо сказывается на подвижности и, но оказывает сильное влияние на концентрацию носителей. Значе1н1я энергии ионизации доноров и акцепторов значительно ниже энергии запрещенной зоны Fo, поэтому при невысоких температурах проводимость  [c.174]

Характерно для высоких температур повышение роли физикохимических процессов, происходящих в жаропрочных сплавах дисперсионного выделения частиц упрочняющих фаз и их коагуляции, растворения выделений, окисления и др. Следствием яв.пяется заметное изменение соотношения прочности тела и границ зерен, которое приводит к изменению характера разрушения при циклическом нагружении. В области комнатной и умеренных температур при воздействии цик.лических нагрузок развивается сдвиговая атер-мическая деформация. С повышениел температуры до 1100 К  [c.376]

Ускоренные испытания металлов и средств защиты проводят в климатических камерах, которые в промышленных масштабах производятся в большом ассортименте во многих странах мира. В СССР широко применяются камеры КСТ (камеры соляного тумана), Фейтрон (тепла и влаги, ГДР), а также установки специального назначения. Целью ускоренных испытаний в климатических камерах является решение разных по своей направленности задач. Если требуется провести сравнительные испытания различных металлов или средств защиты, то обычно выбирают жесткие режимы испытаний (высокая влажность, температура, повышенное содержание агрессивных примесей). В результате таких испытаний удается отобрать наиболее коррозион-II но-стойкие системы. Вместе с тем использовать эти  [c.87]

Для кислых растворов рНс2) в большинстве случаев лимитирующей стадией является электрохимическое восстановление водорода. Поэтому скорость коррозии в большой степени зависит от величины перенапряжения водорода (рис. 7). Сильное ускоряющее влияние оказывает температура повышение температуры на 10° увеличивает скорость коррозии примерно в два раза.  [c.31]

Пожалуй, несколько более заметные эффекты в области подокалины связаны с реакцией диффундирующих элементов газовой фазы с наиболее легко окисляемыми (с точки зрения величины Д(э°) компонентами сплава с образованием частиц внутренних оксидов (см. рис. 7). Как известно [144—149], сформировавшиеся внутри материала коррозионные частицы могут по аналогии со сплавами, дисперсноупрочненными оксидами [5, 148], повышать твердость и прочность сплавов при комнатной температуре. Повышение сопротивления ползучести сплавов, содержащих железо и хром, внутренними частицами коррозионных продуктов наблюдалось как в случае внутренних оксидов [150—154], так и при образовании внутренних карбидов [34, 150—152] и нитридов [152, 153— 157].  [c.32]

К машинам автоматического действия относится новый класс машин, получающий широкое применение в технике. Это роботы, манипуляторы, шагающие и ползающие машины и т. п. Эти машины позволяют осуществлять самые сложные движения исполнительных органов и тем самым автоматизировать широкий круг технологических операций. Особое значение эти машины и системы будут иметь в тех случаях, когда необходимо-освободить человека от работы в тяжелых, вредных или опасных условиях, как, например, высокая температура, повышенная радиоактивность, наличие вредных газов и химических продуктов. С помощью этих машин человек может быть освобожден от утомительных и монотонных операций на конвейерах, поточных линиях, от выполне ния тяжелых погрузочно-разгрузочных работ С помощью промышленных роботов может воспроизводиться-огромное количество операций по транспортировке обра-  [c.137]

Р0М5 отличается повышенной прочностью, более узким, чем у Р18, интервалом оптимальных закалочных температур, повышенной склонностью к обезуглероживанию, удовлетворительной шлифуемостью. Назначение то же, что и Р18. Предпочтительна для резьбонарезных инструментов, работающих с ударными нагрузками.  [c.46]

Изменение материала направляющих. Основными требованиями к материалам (парам трения) для направляюп ихскольжения станков являются высокая износостойкость, лп1нимальные значения характеристик трения, экономичность, минимальные деформации во времени и стойкость в рабочих средах при рабочей температуре, повышенная жесткость, возможность получения при обработке высокого класса чистоты поверхности.  [c.29]

ОФП-6. ОФП-296 ТУ НИИПМ 79-57 Стабильность диэлектрических характеристик в условиях повышенной влажности и температуры повышенная пластичность при переработке выделяют мало летучих веществ имеют малую усадку Электротехнические высокоармированные детали Обычное прессование  [c.285]

Наплавка рабочей поверхности инструмента для горячей деформации металлов занимает все больший объем в процессах его изготовления и восстановления. Существующие методы оценки износостойкости нанлавленных металлов и сплавов при трении в условиях теплосмен предусматривают наряду с замером твердости при высоких температурах проведение раздельных испытаний на сопротивление термической усталости (разгаростойкость) и изнашивание в процессе трения при рабочих температурах. Повышение твердости рабочей поверхности инструмента, с одной стороны, благоприятно влияет на повышение износостойкости, с другой — приводит к снижению разгаростойкости, т. е. к появлению и развитию трещин термической усталости, усугубляющих износ. При проведении раздельных испытаний на изнашивание при высоких температурах и на разгаростойкость двоякая роль повышения твердости не позволяет определить ее оптимальную величину.  [c.15]

Напротив, при увеличении удельного расхода водяного пара, при всех других равных условиях сажевыделение уменьшается. При постоянном составе дутья и постоянной температуре повышение давления способствует уменьшению содержания в газе СН4 и СО2, СО и На повышение же температуры процесса благоприятствует увеличению содержания На и СО и уменьшению содержания СН4 и Oj.  [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура повышенная : [c.255]    [c.15]    [c.550]    [c.70]    [c.323]    [c.489]    [c.32]    [c.166]   
Подшипники скольжения расчет проектирование смазка (1964) -- [ c.29 ]



ПОИСК



124 — Уравнение при повышенной температуре

130 — Применение 155, 170 — Размеры — Увеличение при повышенных температурах 166 — Толщина стенок минимальная

18 — Механические свойства при из сплавов алюминиевых деформируемых заклепочная — Механические свойства 35, 63 — Механические свойства при повышенных температурах 58 — Химический соста

18 — Механические свойства при при повышенных температурах 51 Применения

232 — Химический состав и применение свойства при повышенных температурах 209 — Химический состав

235—237 — Переход в хрупкое состояние — Температуры критически свойства при повышенных температурах

352 — Влияние состояния поверхностного слоя при повышенных температурах

36 — Механические свойства при повышенных температурах 59 — Механические свойства при различных

36 — Механические свойства при повышенных температурах 59 — Механические свойства при различных температурах

450 Химический состав свойства при повышенных температурах 445 —Механические

59 — Механические свойства при повышенных температурах 51, 56 Растяжение — Диаграммы 23 Устойчивость предельная

Баббиты 386—393 — Твердость при повышенной температуре

Бронза 357 — Износостойкость при повышенной температуре

Бронзы оловянные литейные вторичныеМеханические первичные — Механические свойства при повышенных температура

Бронзы оловянные литейные вторичныеМеханические свойства при повышенных температурах 225 — Химический состав

Влияние повышенной температуры на механические свойства

Влияние повышенной температуры на свойства бумаги

Влияние повышенных и высоких температур

Влияние повышенных температур

Влияние растворения и диффузии водорода на обезуглероживание отали при повышенных температурах и давлениях

Водород, вязкость повышенных температура

Водородопроницаемость сталей при повышенных температурах и давлениях

Воздействие повышения температуры воды на живущие в ней организмы

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

Высоконикелевые пружинные сплавы для работы в коррозионноактивных средах и при повышенных температурах

Газовая коррозия металлов в атмосфере аэот в водороде при повышенных температурах и высоких давлениях

Глава одиннадцатая. Влияние водорода при повышенных температурах и давлениях на механические свойства сталей (В. И. Дерябина)

Глухова, В. В. Андреева. Коррозионное и электрохимическое поведение сплавов ниобий—титан в растворах щелочи при повышенных температурах

График температур отопительный повышенный

Гука) при повышенных температурах Измерение датчиками

Деформации в пределах упругости при повышенных температурах Измерение датчиками

Деформация при повышенных температурах

Деформация при повышенных температурах возврат и рекристаллизация

Диаграммы растяжения при повышенных температурах

Длительные испытания и свойства при повышенных температурах

Длительные испытания при повышенных температурах

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА при повышенных температурах

Иванцов, А. Г. Щулепникова. К вопросу использования стали Г13Л в условиях изнашивания при повышенных температурах

Изменение механических свойств сталей при повышении температуры

Изменения, вызванные повышением температуры контактов

Испытание покрытия на отлип при повышенной температуре

Испытания (кратковременные) на растяжение при повышенных температурах (ГОСТ

Испытания tpp й повышенных температурах (доц., жнд. техн наук А. М. Борзд-ика)

Испытания антифрикционных материалов при повышенной температуре

Испытания в газовых средах при повышенных температурах

Испытания микромеханические при повышенных температурах

Испытания микромеханические при повышенных температурах измерение деформаций

Испытания на растяжение при повышенных температурах (ГОСТ

Испытания на растяжение при повышенных температурах кратковременные

Испытания на растяжение при при повышенной температуре — Определяемые характеристики

Испытания при нормальной температуре. Испытания при повышенных температурах. Испытания при пониженных температурах

Испытания при повышенной и пониженной температурах

Испытания при повышенной температуре

Испытания при повышенных температурах (И. В. Кудрявцев и М. М Кобрин)

Испытания при повышенных температурах определения ползучести

Исследование кинетики малоциклового деформирования аустенитных сталей при повышенных температурах

Исследование микроструктуры при повышенных температурах

Ковкий Механические свойства при повышенных и пониженных температурах

Колесниченко, П. В. Трушко, И. М. Федорченко. Смазывающее действие некоторых серосодержащих соединений при повышенных температурах

Конструкционные стали и сплавы, применяемые при повышенных температурах

Коррозионные испытания при повышенных температурах и давлениях

Кудрявцев Л. И. Особенности кинетики роста трещин малоцикловой усталости в стали при повышенной температуре

Латуни деформируемые 200—214 — Механические свойства 205—208 — Механические свойства при повышенных температурах 200, 209 — Полуфабрикаты 200, 201, 205—214 Химический состав

Легированная Механические свойства при повышенных температурах

Лист свойства при растяжении при повышенных температурах

Листы Механические свойства при растяжении при повышенных температура

МЕТАЛЛЫ Испытания при повышенных температура

Магний повышенных температурах

Материалы конструкционные — Механические свойства при повышенной температуре 22, 23 — Физические

Материалы конструкционные — Механические свойства при повышенной температуре 29, 30 — Физические свойства

Материалы на основе неводных акрилатных дйсперсий, от вер жJ даемых при повышенной температуре

Махутов Кинетика развития малоциклового разрушения при повышенных температурах

Машины для длительных испытаний материалов при повышенных температурах (В. С. Голубков, Ф. М. Никитин, Смушкович)

Машины для длительных испытаний металлов и сплавов при повышенных температурах

Машины для длительных испытаний при повышенных температурах

Машины для испытания на выносливость при повышенных температурах

Метод II. Определение степени высыхания материалов, отверждающихся при повышенных температурах

Методические особенности механических испытаний при повышенных скоростях деформирования и высоких температурах

Методические особенности проведения испытаний при повышенной и пониженной температуре

Методы испытаний на воздействие повышенной температуры

Методы определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию повышенных температур

Методы повышения прочности при низких температурах

Механические Механические свойства при повышенных температурах

Механические работающие при повышенных температурах и в условиях коррозии Марки 160—161 — Механические свойства 163—164 — Назначение 160 — Релаксационная стойкость витых цилиндрических пружин 163 — Режимы

Механические свойства алюминия высокой латуней деформируемых при повышенных температурах

Механические свойства алюминия сплав алюминиевых деформируемых при повышенных температура

Механические свойства некоторых нержавеющих, окалиностойких и жаропрочных марок стали при низких и повышенных температурах

Механические свойства паяных соединений при пониженных и повышенных температурах и влияние напаянного слоя на механические свойства конструкционного материала

Механические свойства при повышенной и пониженной г температурах

Механические свойства при повышенных температурах сверхпластичность

Механические свойства чугуна при повышенных температурах

Могучий. Механические свойства деформированного сплава МА9 при повышенных температурах

Напряжения в арке при повышении температуры

Напряжения в арке при повышении температуры направлениям

Напряжения в арке при повышении температуры сжатии)

Напряжения допускаемые для стали при повышенных температурах

Напряжения допускаемые при повышенных температурах

О механизме обезуглероживания стали при повышенных температурах и давлениях

Основные зависимости статическая при повышенных температурах

Особенности поведения стали при повышении рабочей температуры

Отпускная хрупкость и межкристаплитное разрушение при повышенных температурах

П параметры пара начальные повышение температуры перегрева пара

Параметры линейного упрочнения при повышенной температуре

Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах

Повышение начальной температуры пара

Повышение температуры адиабатическое

Повышение температуры воды под воздействием сбросной теплоты

Повышение температуры воды, охлаждающей элементы технологических и силовых агрегатов

Повышение температуры конца охлаждения в печи поковок с температуры изотермической выдержки

Повышение температуры матрицы

Повышение температуры матрицы во время ее осаждения

Повышение температуры пара на действующих котельных агрегатах

Повышение температуры, возникающее вследствие адиабатического сжатия

Поковки из сплавов титановых 183 Механические свойства при комнатной и повышенных температурах

Покрытия для деталей, работающих при повышенных температурах

Ползучесть планшайб расточных станко нагрузке и повышенной температуре

Полосы латунные — Механические свойства 205 — Механические свойства при повышенных температурах 209 Химический состав

Полуфабрикаты Механические свойства при комнатной и повышенной температурах

Полуфабрикаты Механические свойства при растяжении при повышенных температурах

Полуфабрикаты из бронз из латуней деформируемых — Виды 200, 201 — Механические свойства 205—208 — Механические свойства при повышенных температурах

Постепенная деградация испытания при повышенной температуре

Предел при повышенной температуре

Предел прочности при повышенных температурах

Пределы текучести, прочности, относительного удлинения и относительного сужения котельных сталей при повышенной температуре

Проверка уровня охлаждающей жидкости Замена охлаждающей жидкости Визуальный контроль ерметичности Проверка лотностм охлаждающей жидкости Неисправности, связанные с повышенной температурой охлаждающей жидкости Система питания

Прочность при повышенных температурах

Прутки Механические свойства при растяжении при повышенных температура

Пути повышения работоспособности при высоких температурах

Рекомендации по применению сталей конструкционных марок при повышенных температурах и давлениях водорода

Релаксация напряжений в болте и деталях при их работе в условиях повышенных температур

Релаксация напряжений в болте и соединяемых деталях в условиях повышенных температур

Рентгеноструктурное исследование стали, деформированной объемным неравномериым сжатием при нормальной п повышенных температурах

Рессорно-пружинная Механические свойства при повышенных температурах

СЕРЫЙ Механические свойства при повышенных и пониженных температурах

СЕРЫЙ Прочность усталостная при повышенных температурах

СТАЛЬ Напряжения допускаемые при повышенных температурах

Свойства железоникелевых сплавов при повышенных и криогенных температурах

Свойства материалов при повышенной температуре

Связь интенсивности света и повышения температуры приемника

Связь между структурными изменениями и повышением критической температуры хрупкости в процессе усталости

Сервисен етр Малоцикловое сопротивление при повышенных температурах и несущая способность элементов конструкций

См также Структуры направленной прочность при повышенных температурах

Сопротивление деформации металлов при повышенных температурах в отсутствие релаксационных процессов

Сопротивление сложное — Расч релаксации при повышенных температурах

Сопротивление сложное — Расч усталости при повышенных температурах

Сопротивление усталости при повышенных температурах

Сопротивление усталости сварных соединений при пониженных и повышенных температурах

Сплавы Механические свойства при комнатной и повышенных температурах

Сплавы Механические свойства при повышенных температурах

Сплавы Растяжение при повышенных температурах

Сплавы Твердость при повышенной температуре

Сплавы алюминиевые деформируемы для работы при повышенных температурах

Сплавы для работы при повышенных температурах

Сплавы — Воздействие ультразвука при повышении температуры

Способы повышения температуры жидкого чугуна

Стадии при повышенных температурах Измерение датчиками

Стали для пружин, предназначенных для работы при повышенных температурах и в условиях, вызывающих коррозию

Стали и сплавы для пружин, работающих при повышенных температурах и в условиях коррозии

Сталь Механические свойства при повышенных температурах

Сталь высокохромистая для работы при повышенных температурах состав, термическая обработка, свойства

Сталь деформируемая Запас углеродистая — Концентрация Повышение — Зависимость от понижения температуры — Графики

Степень высыхания материалов, отверждающихся при повышенных температурах

Т р и г у б о в и ч Б. В., Бородич А. К. О возбуждении ультразвуковых колебаний электромагнитно-акустическим методом при повышенных температурах

Твердость динамическая при повышенных температурах

Твердость микролита сплавов цинковых при повышенной температуре

Твердость — Шкала десятичная баббита при повышенной температуре

Твердость — Шкала десятичная бронз свинцовистых при повышенной температуре

Температура начала реакции при повышенном давлении газов под колошником

Температура расчетная — Понятие размеров сечения 71, 72 — Повышение

Тензодатчики для длительных измерений при повышенных температурах

Тепловой повышение температуры масла

Теплообмен непродуваемого слоя, движущегося в каналах круглого сечения. Влияние повышенных температур

Титарев, Е.М. Шахов (Москва). Теплоотдача и испарение с плоской поверхности в полупространство при внезапном повышении температуры тела

Трапезин И. И., Заславский Б. В., Лоповок Б. Н. Методика и результаты экспериментальною исследования местной устойчивости гофрированных панелей при нормальной и повышенной температурах

Трубы из сплавов магниевых деформируемых прессованные — Механические свойства повышенных температурах

УГЛЕРОДИСТ Механические свойства при повышенных температурах

Углеродистая Механические свойства при повышенных температурах — Методы определения

Уплотнение при повышенных температурах

Усталость при повышенной температуре

Устройство гидравлическое умножающее ударном сжатии и повышенных температурах

Формирование тяги повышением температуры

ХРОМОМ Механические свойства при повышенных температурах

Храпов, Ф. И. Ардовский. Изучение некоторых свойств графитизированных сталей при повышенных температурах

Хромистая Механические свойства при повышенных температурах

Хромованадиевая Механические свойства при повышенных температурах

Хромокремнемарганцевая Механические свойства при повышенных температурах

Хромокремненикелевая Механические свойства при повышенных температурах

Хромомарганцевоникелевая Механические свойства при повышенных температурах

Хромомолибденовая Механические свойства при повышенных температурах

Хромоникелевая Механические свойства при отрицательных и при повышенных температурах

Хромоникелевая Механические свойства при повышенных температурах

Хромоникелемолибденовая Механические свойства при отрицательных и повышенных температура

Ч Определение свойств электроизоляционных материалов j в условиях повышенной температуры и влажности Установки для получения заданной температуры

Чугун Испытания на изгиб при повышенных температурах

Чугун для работы в условиях износа при повышенных температурах

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

Электрохимический метод защиты металлов Фокин, В. А. Тимонин. Защита титана от коррозии в концентрированных растворах соляной кислоты прц повышенных температурах

Энергетический баланс при повышении температуры и фазовых переходах

Янкевич. Повышение износостойкости стали путем обработки потоком сжатых газов высокой температуры

см Механические свойства при повышенных температурах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте