Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Стали повышенной прочности

В практике сварки сталей повышенной прочности содержание мартенсита в структуре металла зоны термического влияния обычно ограничивают 20—30%. Больший процент содержания мартенсита (иногда до 50%) допускают лишь при сварке изделий с малой жесткостью при обязательной последующей термообработке.  [c.234]

ХРОМОНИКЕЛЕВЫЕ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ  [c.232]

Для стержней большой гибкости (А > пред)1 когда критические напряжения не превышают предела пропорциональности материала, модуль упругости Е является единственной механической характеристикой, определяющей сопротивляемость стержня потере устойчивости. В этом случае нецелесообразно применять сталь повышенной прочности, так как модули Е для различных сталей практически одинаковы.  [c.517]


Большинство высоколегированных сталей хорошо свариваются контактной сваркой. Низкая тепло- и электропроводность аустенитных сталей вызывает необходимость применения более жестких режимов, чем для низколегированных сталей. Повышенная прочность сталей требует увеличения усилия сжатия электродов при сварке. Сварные соединения, выполненные на оптимальном режиме, имеют высокие прочностные характеристики.  [c.128]

Как видно из таблицы, электроды с основным покрытием имеют суш,ественные преимуш,ества перед другими группами покрытий. Поэтому электроды этого типа рекомендуются для сварки ответственных конструкций из сталей повышенной прочности (Ов> 500 МПа).  [c.396]

Известно [27, 30], что ограничение значений твердости металла сварного шва является одним из практических методов снижения склонности сварного соединения к сероводородному растрескиванию. Как следует из [11, 12, 25, 31], на образование трещин в сварном соединении оказывает влияние неоднородность структуры металла, наличие в ней зон, склонных к растрескиванию, уровни действующих и остаточных напряжений. Именно в сварных соединениях локализуется большая часть разрушений металла, связанных с сероводородным растрескиванием. Наиболее негативное влияние оказывает быстрое охлаждение шва с образованием перлитно-бейнитной смеси с мартенситом. Стойкость к сероводородному растрескиванию металла сварного шва меньше, чем основного металла не только из-за наличия остаточных напряжений, но и вследствие присутствия различных дефектов. Для сталей повышенной прочности характерно сероводородное растрескивание по сварному шву и зоне термического влияния. Для сталей обычной прочности избирательное разрушение по шву и зоне термического влияния отмечается лишь при переохлаждении.  [c.63]

Наибольший практический интерес вызывают в настоящее время аморфные сплавы на основе переходных металлов группы железа. Они относятся к классу магнитомягких материалов и отличаются высокой магнитной проницаемостью и низкой коэрцитивной силой. Значения коэрцитивной силы этих сплавов зависят от химического состава сплавов. По сравнению с поликристалличе-скими магнитомягкими материалами аморфные сплавы обладают рядом преимуществ более низкими потерями по сравнению с трансформаторной сталью, повышенной прочностью, более низкой чувствительностью магнитных свойств к деформациям. Важным преимуществом является более низкая стоимость производства. Все это открывает широкие перспективы использования аморфных магнитных сплавов.  [c.375]


Для более легированных и менее хладноломких сталей повышенной прочности крутизна температурных зависимостей коэффициентов интенсивности напряжений, определяемая коэффициентом р в уравнении (3.4), ослабевает, как это следует из рис. 3.4 и 3.13. В этом случае запасы прочности в закритической области можно установить в зависимости от температуры. Принимаемый при этом коэффициент запаса должен отражать достоверность определения критической и эксплуатационной температуры.  [c.64]

Запасы прочности по разрушающему напряжению выбирают в пределах от 1,5 до 2. Большие из указанных запасов прочности предусматривают для элементов конструкций, изготавливаемых из хладноломких малоуглеродистых сталей или сталей повышенной прочности и низкой пластичности, а также в тех случаях, когда определение эксплуатационной нагруженности с достаточной точностью затруднено из-за сложности конструктивных форм, возникновения не поддающихся расчету статических и динамических перегрузок. Если для таких конструкций оказывается затрудненным дефектоскопический контроль, то запасы прочности по разрушающему напряжению увеличивают до 2,2—2,5.  [c.67]

Запасы tiQ по предельным нагрузкам назначают в диапазоне 1,5—2,5, а запасы по долговечности лг — в пределах 10—30. Большие из указанных запасов назначают в тех случаях, когда конструкции изготавливают из сталей повышенной прочности, склонных к циклическому разупрочнению, когда затруднено определение номинальных и местных деформаций. Увеличение случайных отклонений в характеристиках сопротивления металлов малоцикловому деформированию. и разрушению, в значениях коэффициентов концентрации, в значениях эксплуатационных нагрузок и числе циклов за ресурс требует повышения запасов прочности и п .  [c.97]

Некоторые резервуары могут быть изготовлены из низколегированных сталей повышенной прочности, если благодаря электрохимической защите будет обеспечена достаточная их коррозионная стойкость. Без электролитической защиты для них потребовалось бы применить коррозионностойкие высоколегированные стали или сплавы, которые обычно имеют менее благоприятные механические свойства. Областями применения здесь могут быть теплообменники, трубопроводы для холодной морской воды, турбины, сосуды-реакторы, резервуары-хранилища для химических продуктов (см. раздел 20).  [c.414]

В предвоенный период в СССР в исследовательских организациях и на крупнейших заводах было разработано много различных марок качественных электродов для сварки малоуглеродистых и легированных сталей, в том числе высоколегированных, обеспечивающих прочность сварных соединений, равную прочности основного металла в условиях работы при статической и ударных нагрузках (ОММ-5, Ц-1 и др.). Одними из лучших советских электродов, не уступающих лучшим заграничным образцам, являются электроды УОНИ-13, разработанные перед Отечественной войной для сварки среднеуглеродистых и легированных сталей повышенной прочности (К. В. Пет-рань и др.). Эти электроды позволили перевести в разряд хорошо сваривающихся многие марки сталей, сварка которых до появления электродов УОНИ-13 была затруднена. Благодаря им во время войны значительно расширилось применение дуговой сварки в производстве вооружения и боеприпасов.  [c.120]

Сталь повышенной прочности 1 низколегированная 1 200 - 250 С Отпуск 670 — 7Ю°С для снятия сварочных напряжений, выравнивания структуры и механических. свойств. В некоторых случаях (например, ЭШС) — нормализация с отпуском  [c.138]

Низколегированная сталь или сталь повышенной прочности (табл. 1—22, рис. 1—7) широко применяется в горячекатаном состоянии или после термической обработки для изготовления различных деталей, трубопроводов и аппаратов, работающих при температурах до 450° С, и сварных конструкций в вагоностроении, сельскохозяйственном и других отраслях машиностроения, на транспорте, мостостроении и главным образом в строительстве.  [c.291]

Низколегированная сталь обладает по сравнению с углеродистой сталью повышенной прочностью, пониженной склонностью к старению, повышенной хладно-прочностью, хорошей свариваемостью, повышенной износостойкостью и коррозионной стойкостью в различных газовоздушных средах, морской воде и др.  [c.291]


Механические свойства и режимы термической обработки хромоникелевых аустенитных сталей повышенной прочности  [c.158]

Кроме снижения содержания углерода дальнейшее повышение качества коррозионностойких сталей всех классов может быть достигнуто с помощью различных рафинирующих переплавов (вакуумного, электрошлакового, плазменного). В зависимости от конкретно применяемого метода можно получить высокую степень удаления газов и неметаллических включений, что имеет важное значение для герметичных изделий, работающих под давлением. Применение азота в качестве легирующего элемента аустенит-ных сталей привело к разработке группы коррозионностойких сталей повышенной прочности. В пределах от О до 0,30% N прочность аустенита пропорциональна содержанию азота в твердом растворе (1081.  [c.126]

Аустенитные стали повышенной прочности имеют ограниченное содержание углерода и содержат значительное количество азота (до 0,4%).  [c.136]

Третьим направлением является повышение физических параметров давлений и температур, что приводит к росту напряжений в механизмах, повышению чистоты обработки и к необходимости применения износоустойчивых, легированных сталей повышенной прочности.  [c.5]

Мн 1,5 Сг 2,5 № 0,5 V 1,0 Мо 0,5 Nb. Комбинируя раз-личн].1е легирующие элементы в указанных пределах, можно получить швы с временным сопротивлением до GO—70 кгс/мм в исходном после сварки состоянии и 85—145 кгс/мм после соответствующей термообработки. При сварке низколегированных сталей повышенной прочности не предъявляют требований к идентичности состава металла шва и основного металла основным критерием выбора служит получение гарантированных механических свойств металла шва, что и предусмотрено действующим ГОСТ 9467-75.  [c.249]

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Конструктивные элементы подготовки кромок для ручной дуговой сварки штучными электродами такие же, ] ак и для сварки углеродистых сталей, т. е. в соответствии с рекомендациями ГОСТ 5264—69. Для сварки низколегированных сталей повышенной прочности выбирают электроды типов Э50А—Э85 и др, по ГОСТ 9467—75 Д.Т1Я низколегированных теплоустойчивых сталей — электроды типов Э-М—Э-Х5МФ, в зависимости от состава и свойств свариваемой стали.  [c.250]

Для электрошлаковой сварки пизколегировапных сталей повышенной прочности и средиелегированных высокопрочных сталей применяют флюсы марок АН-8, АИ-22 и др. При выборе электродной проволоки для электрошлаковой сварки следует исходить из тр( бований к составу метал са шва. Флюс практически мало влияет на состав металла шва вследствие малого его количества. Поэтому только в случае необходимости легирования шва эле-мептами, обладающими большим сродством к кислороду (например Ti, А1), следует применять флюсы на основе фторидов или системы СаР2-СаО-А1,Оз.  [c.256]

Поскольку термпчгской обработкой закалка + отпуск 600°С невозможно значительно повысить прочностные свойства СтЗ, то в тех случаях, когда необходимо иметь более высокий предел текучести, применяют легированные стали. Эти стали обычно называют низколегированными, или строительными сталями повышенной прочности, В отличие от конструкционных легированных сталей, строительные стали повышенной прочности у потребителей не подвергаются термической обработке, т. е. структура и служебные характеристики формируются при производстве сталей.  [c.401]

При ручной затяжке можно легко порвать болты диаметром менее М8, а при пониженной Величине трения и болты М10. Перетяжка болтов более М12 при пользовании стандартными ключами практически исключена. Если по конструктивньни условиям приходится применять мелкие болты, то нужно ограничивать Мэат влв выполнять бояты из сталей повышенной прочности.  [c.423]

Что касается выбора материала, то для стержней большой гибкости (когда сг,(р Стпц) применять сталь повышенной прочности нецелесообразно. Это следует из того, что в данном случае модуль упругости Е является единственной механической характеристикой, определяющей сопротивляемость стержня потере устойчивости (см. формулу (13.5)1, а для различных сортов стали его величина практически одинакова. Для стержней малой гибкости применение высокосортных сталей оказывается выгодным, так как с увеличением предела текучести повышаются критические напряжения, а следовательно, и запас устойчивости.  [c.214]

Пример 4.1. Рассматривается определение запаса прочности для цилиндрического сосуда, нагруженного при комнатной температуре внутренним давлением р = 280 кгс/см Наружный диаметр сосуда Z) = 480 мм, толщина стенки Я = 8,5 мм. Сосуд изготовлен из стали повышенной прочности, имеющей предел текучести От = 100 кгс/см , предел прочности ав=120 кгс1мм . При дефектоскопическом контроле с внутренней стороны в сосуде была обнаружена полуэллиптическая трещина глубиной / = 3 мм и протяженностью вдоль образующей 2а = 8,5 мм (рис. 4.3,а).  [c.68]

При строительстве новых судов особое внимание уделяется обеспечению их мореходности и приспособленности к плаванию в любых климатических условиях. Все большее распространение находят в судостроении новые конструкционные и отделочные материалы. Все шире при постройке судовых корпусов применяются марки стали повышенной прочности. Сварные составные шпангоуты, бимсы, стрингеры и другие детали корпусного набора заменяются аналогичными деталями из специального профильного проката, что значительно ускоряет строительные работы. В конструкционных элементах корпусов используются легкие сплавы. Для снижения шума, возникающего при работе машин и вентиляционных систем, применяются звукоизоляционные материалы и специальные звукопоглощающие устройства. Для отделки жилых помещений вместо дерева применяются стойкие и малогорючие синтетические материалы для теплоизоляции используются плиты и маты из нетеплопроводных материалов.  [c.300]


Данные, полученные при оценке тенденций потре( ления сварочных материалов, хорошо согласуются с р( зу ьтатами опроса экспертов при выборе перспективны способов сварки. Например, учитывая внедрение в мг шиностроение сталей повышенной прочности и увелг чение объема применения различных сплавов, сварк в среде защитных газов и главным образом инертных безусловно, будет применяться в более широких обт емах по сравнению с существующим уровнем и в ряд случаев вытеснит ручную сварку покрытым электродо и под флюсом. Поэтому вполне закономерно, что боль щинство экспертов высказалось за увеличение потреб ления защитных газов и, особенно, инертных.  [c.226]

Была выполнена программа исследований скорости развития усталостных трещин двух видов судостроительной стали обыкновенной прочности (8141) а л = 435 МН/м и ниобиевой стали повышенной прочности (15G2ANb)aft = 530МН/м при нагрузке, приложенной в направлении толщины материала. На рис. 2 показаны расположение образцов с учетом направления прокатки, способ обозначения и технологический процесс изготовления образцов, нагруженных в направлении толщины.  [c.269]

Исследовали циклическую трещиностойкость прокатных листов из обычной стали и стали повышенной прочности с ниобием. Установили, что в случае прв-лгожения напряжений по направлению толщины листа предел выносливости будет иметь более низкое значение и следует ожидать более короткий период зарождения трещины, что особенно надо учитывать для конструкций, подвергающихся случайным нагрузкам.  [c.431]

Э70 Высок онагр уженных ответственных металлоконструкций пз конструт циоиных и низколегированных сталей повышенной прочностей, работающих при динамических нагрузках НЕжнеи  [c.26]

В 1969 г. начались исследования по кислородо-флюсовой резке, позволившей резать сталь повышенной прочности, получая обезуглероженные кромки (Б. С. Касаткин, А. Д. Котвицкий,  [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Стали повышенной прочности : [c.240]    [c.253]    [c.528]    [c.94]    [c.17]    [c.53]    [c.37]    [c.35]    [c.145]    [c.374]    [c.274]    [c.68]    [c.148]    [c.149]    [c.632]    [c.639]    [c.183]    [c.183]   
Смотреть главы в:

Специальные стали  -> Стали повышенной прочности


Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов Издание 2 (1978) -- [ c.15 ]



ПОИСК



Адугина Н. А. Коррозионно-стойкие стали повышенной прочности для химического машиностроения

Антикоррозионное азотирование конструкционной стали как метод повышения усталостной и коррозионно-усталостной прочности

Восстановление деталей из стали повышенной прочности

Закаленно-отпущенные экономнолегированные стали повышенной прочности

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИ Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

Конструктивная прочность стали пути повышения

Коррозионностойкие стали повышенной прочности

Листовой прокат из стали повышенной прочности

Листы из низколегированной перлитной стали повышенной прочности 15ГС (по ТУ

Методы повышения прочности сварных соединений термообработанных стальных труб нз легированной стали

Немагнитные стали повышенной прочности

Низколегированные стали повышенной прочности

Применение конструкций из стали повышенной прочности

Прокат листовой из стали повышенной прочности - Механические свойства

Прочность Повышение

Прочность стали

Стали 40ХНР, 40ХГНР, 40ХГТР повышенной прочности и прокаливаемости

Стали аустенитного повышенной прочности — Условия

Стали немагнитные повышенной проч пути повышения прочност

Стали повышенной прочности с карбонитридным упрочнением

Стали судостроительные нормальной повышенной прочности

Хромоникелевые стали повышенной прочности

Штамповые стали для горячего деформирования повышенной прочности при



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте