Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Низколегированные стали

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВАРИВАЕМОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА  [c.230]

ГОСТ 8713—70. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом (в конструкциях из углеродистых и низколегированных сталей)  [c.364]

ГОСТ 15878—70. Соединения сварные, выполняемые контактной электросваркой (в конструкциях из малоуглеродистой и низколегированной сталей)  [c.364]

Шифры приведены для некоторых видов контактной сварки (ГОСТ 15878—79) в конструкциях из малоуглеродистой и низколегированной сталей и точечной сварки (ГОСТ 14776—79) в конструкциях из углеродистой и низколегированной сталей.  [c.310]


При температуре 250...300° С предел прочности б углеродистых и низколегированных сталей повышается со снижением относительного удлинения 5 и сужения показателей пластичности. Эту зону называют зоной синеломкости. Снижение пластических свойств также часто происходит при штамповке днищ в зоне температур 800...900° С. Эту зону называют зоной красноломкости. Данные зоны необходимо избегать при горячей штамповке днищ из сталей данных классов.  [c.10]

При штамповке днищ из углеродистых и низколегированных сталей yS = 8°.  [c.106]

Техника сварки кольцевых стыков труб. Сварка кольцевых стыков трубопроводов имеет некоторые специфические особенности. Обычно сваркой выполняют Д1вы на трубах диаметром от десятков миллиметров до 1440 мм при толщине стенки до 16 мм и более. При толщине стенки труб из низкоуглеродистых и низколегированных сталей до 8 — 12 мм сварку можно выполнять в один слой. Однако многослойные швы имеют повышенные механические свойства, определяемые положительным влиянием термического цикла последующего шва на металл продыдущего шва,  [c.29]

Согласно требованиям ГОСТ 9467—75 в условном обозначении электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву менее 60 кгс/мм в знаменателе (во второй строке — см. рис. 69) группа индексов, указывающих характеристики паплавлешюго металла, должна быть записана следующим образом первые два индекса указывают минимальное значение величины Ов (кгс/мм ), а третий индекс одновременно условно характеризует минимальные значения показателей 65 и температуры при которой определяется ударная вязкость.  [c.106]

Так как химический состав металла нша тесно связан с химической активностью флюса и составом сварочной проволоки, флюс для сварки различных марок углеродистой и низколегированной стали и марку проволоки выбирают одновременно, т. е. выбирают систему флюс — проволока. Для предупреждения обра- юваш1я в швах пор металл швов должен содержать не менее  [c.118]

Расчеты по пунктам а и б обычно выполняют для всех сталей. Для конструкционмгах пизкоуглеродистых и низколегированных сталей иг [еются приближенные формулы для расчетов по пунктам гид. Для закаливающихся сгалей можно выполнять расчет по пунктам а—г кроме того, с помощью термокинетических или изотермических диаграмм распада аустеиита оценить ожидаемую структуру метал.1[а шва и з. т. в., возможность возникновения закалочных структур и трещин.  [c.172]


При сварке в углекислом газе низкоуглеродистых и низколегированных сталей электродной проволокой марок Св-08Г2С и Св-08ГС А = 0,0165. Тогда глубина провара Н для этих условий  [c.187]

При производстве сварных ко1[струкций широко используют низкоуглеродистыо низколегированные конструкциоиные стали (табл. 45 и 46). Сулшарное содержание легирующих элементов в этих сталях обычно не превышает 4,0%, а углерода 0,25%. Низколегированные стали в зависимости от вводимых в стал ,  [c.207]

Наличие марганца в сталях повышает ударную вязкость и хладноломкость, обеспечивая удовлетворительную свариваемость. По сравнению с другими низколегированными сталями марганцевые позволяют получить сварные соединения более высокой прочности при зпакопе])оменных и ударных нагрузках. Введение в ии колегированные стали небольшого количества меди (0,3— 0,4%) повытнает стойкость стали против коррозии атмосферной и в морской воде. Для изготовления сварных конструкций низколегированные стали используют в горячекатаном состоянии. Термообработка значительно улучшает механические свойства стали, которые однако зависят от толщины проката. При этом может быть достигнуто значительное снижение порога хладноломкости. Поэтому в последние годы некоторые марки низколегированных сталей для производства сварных конструкций используют после упрочняющей термообработки.  [c.208]

При сварке термически упрочненных сталей на участках рекристаллизации и старения может произойти отпуск металла с образованием структуры сорбита OTny ita и понижением прочностных свойств металла. Технология изготовления сварных конструкций из низколегированных сталей должна предусматривать минимальную возможность появления в зоне термического влияния закалочных структур, способных привести к холодным трещинам, особенно при сварке металла больших трещин. При сварке термически уирочпеп[п,]х сталей следует принимать меры, предупреждающие разупрочнение стали на участке отпуска.  [c.214]

Следует помиить, что при сварке низколегированных сталей выбор техники и режима сварки влияет на форму провара, долю участия основного металла в формировании шва, а также на его состав и свойства.  [c.221]

В конструкциях из низкоуглеродистых и низколегированных сталей наряду со сваркой с разделкой кромок широко применяется сварка стыковых швов и швов без разделки кромок. Увеличение доли основного металла в металле шва, характерное для этого случая, и некоторое увеличение содержания в нем углерода могут повысить прочностные свойства и понизить пластические свойства металла Н1ва.  [c.224]

Технология сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей отличается незначительно. Режимы сварки зависят от конструкции соединения, типа шва и техники сварки (табл. 53). Свойства металла околошовной зоны зависят от термического цикла сварки. При сварке угловых однослойных швов и стыковых и угловых швов па толстолистовой стали типа ВСтЗ па режимах с малой погонной энергией в околошовной зоне возможно образование закалочных структур с пониженной пластичностью. Предупредить это можно увеличением сечения швов или применением двухдуговой сварки.  [c.225]

В зависимости от условий свар]си и охлаисдения свойства сварных соединений на низкоуглеродистых и низколегированных сталях изменяются в широких пределах.  [c.225]

При сварке низкоуглеродистых и низколегированных сталей для защиты расплавленного электродного металла и металла сварочной ванны ншроко используют углекислый газ. В последние годы в качестве защитных газов находят применение смеси углекислого газа с кислородом (до 30%) и аргоном (до 50%). Добавки кислорода, увеличивая окисляющее действие газовой среды па расплавленный металл, позволяют уменьшать концентрацию легирующих эломептов в металле шва. Это иногда необходимо при сварке низколегированных сталей. Кроме того, несколько уменьшается разбрызгивание расплавленного металла, повышается его жидкотекучссть. Связывая водород, кислород уменьшает его влияние па образование пор.  [c.225]


Повышение коррозионной стойкости швов в морской воде достигается использованием электродной проволоки марки Св-08ХГ2С. Структура и свойства металла шва и околошовной зоны на низкоуглеродистых и низколегированных сталях зависят от марки использованной электродной проволоки, состава и свойств ОСЕОВПОГО металла и режима сварки (термического цикла сварки, доли участия основного металла в формировании шва и фо])мы шва). Влияние этих условий сварки и технологические рекомендации примерно такие же, как и при ручной дуговой сварке и сварке под флюсом.  [c.226]

Приведенные в табл. 56 данные показывают, что механические свойства металла швов при сварке порошковыми проволоками находятся примерно на уровне свойств соединений, выполненных электродами типа Э50А но ГОСТ 9467—75. Для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей можно рекомендовать проволоки ПП-2ДСК и 1Ш-АН4, обеспечивающие хорошие показатели хладноломкости швов.  [c.228]

Электрошлаковую сварку широко применяют при изготовлении конструкций из толстолистовых низкоуглеродистых и низколегированных сталей. При этом равнопрочпость сварного соединения достигается за счет легирования металла шва через электродную проволоку и перехода элементов из расплавляелшго металла кромок основного металла. Последующая термообработка, помимо снижения остаточных напряжений, благоприятно влияет и на структуру и свойства сварных соединений.  [c.228]

Это всегда следует учитывать при выборе сварочных материалов для легированных конструкционных сталей. Так, например, при сварке низколегированной стали с временным сопротивлением 50 кгс/мм применение электродов типа Э50А может привести к значительному повышению временного сопротивления металла шва и существенному снижению пластичности и ударной вязкости. Это происходит ввиду легирования металла элементами, содержащимися в основном металле при проплавлении последнего. Характер изменения этих свойств зависит от доли участия основного металла в формировании металла шва. Поэтому, как правило, следует выбирать такие сварочные материалы, которые содержат легирующих элементов меньше, чем основной металл.  [c.248]

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]

Температуру предварительного подогрева при сварке низколегированных сталей с повышенным содержанием углерода рассчитывают по методике, изложенной в 1 данной главы, причем расчетную скорость охлаждения Аи опт или Шд в зависимости от характера термообработки до и после сварки и требований к свойствам сварных соединений выбирают на тех же основаниях, что и при ручпой дуговой сварке.  [c.254]

Низкие скорости охлаждения околошовпой зоны при электро-шлаковой сварке приводят к длительному пребыванию ее в области высоких температур, вызывающих рост зерна и охрупчивание металла. Поэтому после алектрошлаковой сварки низколегированных сталей с повышенным содержанием углерода и среднелегированных высокопрочных сталей необходима высокотемпературная термообработка сваренных изделий для восстановления механических свойств до необходимого уровня. Время с момента окончания сварки до проведения термообработки должно быть регламентировано.  [c.257]

Сплав МНЖ 5-1 сваривается с углеродистыми и низколегированными сталями электродами со стержнем из сплава МНЖ 5-1 с покрытием ЗТ, а при сварке под флюсом ОСЦ-45 пли в защитных газах — электродной про1юлокой марки МНЖ 5-1.  [c.386]

В химиуеском и нефтяном аппаратостроении, как и в других машиностроительных отраслях промышленности, доля углеродистых и низколегированных сталей составляет примерно 90 %. Остальные 10 % составляют жаропрочные, нержавеющие стали и титановые, алюминиевые и другие сплавы.  [c.10]

Как показывает практика изготовления толстостенных днищ, особенно из нержавеющих сталей, имеет место заклинивание отштампованного днища на пуансоне. Данная задача мсжет бить решена (см. главу 3) путем использования интервала температур аллотропических фазовых превращв1.ий в углеродистых и низколегированных сталей или корректировкой размеров формообразующей поверхности Г анссна.  [c.104]


Смотреть страницы где упоминается термин Низколегированные стали : [c.105]    [c.214]    [c.218]    [c.219]    [c.219]    [c.220]    [c.222]    [c.222]    [c.223]    [c.224]    [c.226]    [c.229]    [c.230]    [c.240]    [c.253]    [c.256]    [c.257]    [c.288]    [c.299]    [c.365]    [c.45]   
Смотреть главы в:

Коррозия химической аппаратуры  -> Низколегированные стали

Противокоррозионная защита металлических конструкций  -> Низколегированные стали

Морская коррозия  -> Низколегированные стали

Металлы и сплавы Справочник  -> Низколегированные стали

Материаловедение  -> Низколегированные стали

Справочник металлиста Том2 Изд3  -> Низколегированные стали

Машиностроительное стали Издание 3  -> Низколегированные стали

Машиностроительные стали Издание 2  -> Низколегированные стали

Машиностроение энциклопедия ТомII-2 Стали чугуны РазделII Материалы в машиностроении  -> Низколегированные стали


Морская коррозия (1983) -- [ c.0 ]

Металловедение и термическая обработка Издание 6 (1965) -- [ c.342 ]

Промышленные парогенерирующие установки (1980) -- [ c.264 ]

Металловедение Издание 4 1966 (1966) -- [ c.300 ]

Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.581 ]



ПОИСК



Влияние внешних и внутренних факторов на коррозионное и электрохимическое поведение конструкционных материалов Низколегированные стали

Выбор материалов и обозначение их на чертежах Стали углеродистая качественная и низколегированная конструкционные. Стали холодногнутая

Двухфазные низколегированные стали

Инструментальные стали легированные низколегированные

КОЭФИЦИЕНТ - НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛ

КОЭФИЦИЕНТ - НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛ на скорость резания червячными

КОЭФИЦИЕНТ - НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛ фрезами

Конструкционные строительные низколегированные стали

Кремнемарганцовистые стали низколегированные теплоустойчивые

Кремнемарганцовистые стали низколегированные теплоустойчивые Зависимость от температуры

Кремнемарганцовистые стали низколегированные теплоустойчивые Механические свойства

Листы из качественной углеродистой стали (по ГОСТ Листы из углеродистых и низколегированных перлитных сталей (по ГОСТ

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

Механические свойства стали низколегированной конструкционной

Нелегированные и низколегированные стали

Низколегированные бейнитно-мартенситные стали (Мусияченко В. Ф., Миходуй

Низколегированные и легированные конструкционные стали

Низколегированные конструкционные стали

Низколегированные малоперлнтные стали

Низколегированные перлитные стали (Хакимов АН

Низколегированные стали для режущих инструментов

Низколегированные стали инструментальные

Низколегированные стали контролируемой прокатки

Низколегированные стали коррозия атмосферная

Низколегированные стали небольшой прокаливаемости (группа 1а)

Низколегированные стали повышенной прочности

Низколегированные стали с карбоннтрндным упрочнением

Низколегированные стали теплоустойчивые

Низколегированные стали теплоустойчивые Зависимость от температуры

Низколегированные стали теплоустойчивые Механические свойства

Низколегированные стали теплоустойчивые прочности длительной

Низколегированные стали — Выбор

Низколегированные строительные стали, применяемые за рубежом

Низколегированные, рессорно-пружинные, жаростойкие и шарикоподшипниковые стали

Низкоуглеродистые и низколегированные стали

Обработка конструкционной стали Углеродистая сталь обыкновенного качества. Углеродистая деформируемая качественная сталь. Низколегированная сталь. Легированная сталь Строительная сталь. Рессорно-пружинная сталь. Шарикоподшипниковая сталь. Автоматная сталь. Рельсовая сталь

Определение карбидной фазы в углеродистой и низколегированной стали

Основные характеристики низколегированной строительной стали

Особенности технологии производства низколегированной стали

Отечественные низколегированные стали

Прокат тонколистовой из конструкционной низколегированной стали. Технические условия

Пути повышения качества низколегированной стали

Режимы сварки стали низколегированной под флюсом

Сварка низколегированной стали (ГОСТ

Сварка стержней из различных марок углеродистой и низколегированной стали

Сварные из низколегированной стали — Механические свойства

Способ стали конструкционной низколегированной

Среднеуглеродистые низколегированные стали

Стали Рекомендации по термически упрочненные низколегированные

Стали Химический состав и свойства низколегированных железных порошков

Стали для наплавки низколегированные

Стали для сварных конструкций (низколегированные стали)

Стали инструментальные низколегированные свойств

Стали инструментальные низколегированные твердость

Стали легированные низколегированные—Свойства

Стали низколегированные повышенной

Стали низколегированные свариваемы

Стали низколегированные строитель

Стали низколегированные строитель арматурные горячекатаные

Стали низколегированные строитель бейнитные

Стали низколегированные строитель влияние отдельных механизмов упроч

Стали низколегированные строитель высокопрочные с карбонитридным

Стали низколегированные строитель гарантируемые свойства сталей повы

Стали низколегированные строитель контролируемая прокатка

Стали низколегированные строитель коэффициент охруп швания

Стали низколегированные строитель малоперлитные

Стали низколегированные строитель механические свойства

Стали низколегированные строитель нения на оти

Стали низколегированные строитель номограмма

Стали низколегированные строитель температура перехода из вязкого

Стали низколегированные строитель термомехаиически упрочненные

Стали низколегированные строитель упрочнение дисперсионное

Стали низколегированные строитель упрочнением

Стали низколегированные строитель хрупкое состояние

Стали низколегированные строитель шейной прочности

Стали низколегированные — Классификация

Стали низколегированные, коррозия

Стали низколегированные, углеродистые

Стали теплоустойчивые и низколегированных сталей

Стали теплоустойчивые состав и о дЛ низколегированных ста

Строительные низколегированные стали

Строительные углеродистые и низколегированные стали (канд. техн. наук Чернашкин)

Углеродистые и низколегированные инструментальные стали

Углеродистые и низколегированные конструкционные стали (А. Г. Васильева)

Хладостойкие низколегированные стали, применяемые в России



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте