Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Низкотемпературная ТЦО

При ТЦО с 750 °С, I ч процессы, протекающие при нагреве в низкотемпературной области, приводят к увеличению количества устойчивого аустенита, не претерпевающего обратного превращения (при 550 °С до 5 % и при 600 °С — до 38-41 % после пяти циклов ТЦО), с одновременным снижением температуры начала а - у-пре-вращения ниже 500 °С при нагреве.  [c.167]

При ТЦО принципиально возможно создание условий для повышения концентрации вакансий за счет образования неравновесных вакансий. Однако оценка времени релаксации вакансий показала, что при высокотемпературной ТЦО роль неравновесных вакансий в диффузии пренебрежимо мала. Но она может значительно возрасти при низкотемпературном термоциклировании, например, алюминиевых сплавов в области температур старения. Повышение концентрации неравновесных вакансий в этом диапазоне температур может быть достигнуто с помощью быстрого охлаждения. Но при оценке роли неравновесных вакансий в диффузионных процессах следует иметь в виду, что развитие теории и экспериментальных методов исследования выявило недостаточность сведений о неравновесных вакансиях. В частности, нет еще единой точки зрения об эффективности различных вакансионных источников и стоков в неравновесном состоянии и соответственно о релаксационных свойствах вакансий.  [c.24]


Все способы ТЦО чугунов можно подразделить на низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные.  [c.128]

Таким образом, основными параметрами ТЦО в данном случае являются необходимая скорость нагрева изделий до температур несколько ниже точки Лс1 и высокая скорость охлаждения. Скорость нагрева должна быть достаточной для создания градиента температур в металле между графитными включениями, способного вызвать термодиффузию. Опыты показали, что для чугуна ВЧ 45-5 скорость нагрева должна быть не ниже 30—40°С/мин, а охлаждения быстрыми — в воде или струе воздуха. Так как максимальная температура нагрева в данном случае должна быть ниже точки А , то такая ТЦО названа нами низкотемпературной.  [c.129]

Низкотемпературная ТЦО чугуна предусматривает быстрый нагрев (30—40 "С/мин) до температуры на 30 — 50 °С ниже температуры A i с последующей закалкой в воде или масле. Используют НТЦО для получения обратной микроликвации кремния в структуре чугуна.  [c.27]

Низкотемпературная ТЦО сплава САВ повышает мёханические свойства, полученные при испытании на растяжение, по сравнению со стандартным режимом, включающим закалку и ступенчатое старение. Применение НТЦО к сплаву АД31Е повышает прочность, практически не ухудшая пластичность и электрическую проводимость. Для сплава ABE пластичность в основном растет, а значения прочности и элек-  [c.150]

На основании приведенных данных можно графически показать изменение числа дислокаций в кристалле при термоциклироваиии (рис. 1.3). Однако необходимо отметить, что при термо-циклировании железа, циркония, вольфрама, а также при низкотемпературном термоциклировании молибдена увеличение плотности дислокаций начинается сразу же после начала обработки [54, 63, 83, 238, 257]. Очевидно, эффективность ТЦО будет определяться степенью генерирования дефектов и, в первую очередь, дислокаций.  [c.10]

Рис. 1.9. СхеМы ТЦО сталей и чугунов а — маятниковая б — среднетемперату >ная в — высокотемпературная г низкотемпературная Рис. 1.9. СхеМы ТЦО сталей и чугунов а — маятниковая б — среднетемперату >ная в — высокотемпературная г низкотемпературная
Сочетание ТЦО с такими термическими и термомеханическими операциями, как закалка, отпуск, старение и другими, во многих случаях оказывается полезным, так как при этом появляется возможность дополнительного регулирования промежуточной (между циклами) структурой, напряженным состоянием, а также степенью развития характерных для ТЦО процессов. Так, в работе [93] показана целесообразность применения ТЦО, включающей повторные закалки с промежуточными кратковременными отпусками, для углеродистых, легированных, конструкционных и инструментальных сталей. Кроме того, разработаны режимы для легированных сталей, сочетающие в единой технологической схеме операции ТЦО и низкотемпературного отпуска, а также ТЦО и ВТЦО [174].  [c.27]


Расчеты численных значений автокорреляционной функции и частотных характеристик показали, что при упрочняющей ТЦО аустенит, получающийся в результате ускоренной перекристаллизации, обладает некоторой неоднородностью, которая обусловлена невозможностью полной реализации самодиффузионных процессов. Это позволяет унаследовать , транслировать дефекты (типа двойников, дислокаций и т. д.) из низкотемпературной области в уфэзу и обратно. Степень фазового наклепа определяется конкуренцией между накоплением упрочняющих искажений решетки (механизм дислокационный) и неупрочняющей (диффузионной) релаксацией напряжений.  [c.31]

В результате изучения влияния ЦЭТО на стали, легированные никелем и молибденом (0,25 % С, 24 % № и 4 % Мо), рекомендовано применять ТЦО вместо низкотемпературной деформационной обработки [97]. После первой электрозакалки в такой стали содержатся аустенит и мартенсит. При повторном нагреве происходит обратное М А-превраш,ение, но новый аустенит оказывается упрочненным, менее устойчивым от напряжений, а температура начала его мартенситного превращения—более высокой. Так как на этой стали от цикла к циклу упрочняется аустенит (действует фазовый наклеп), а рекристаллизация его не успевает произойти, то температура Мн постепенно увеличивается. Поэтому после пяти циклов сталь имеет в структуре больше мартенсита и упрочненный фазовым наклепом остаточный аустенит с твердостью ННСэ> 42. Сталь в таком состоянии обладает высоким сопротивлением разрушению.  [c.113]

Таким образом, способ ТО графитизирующим отжигом с последующим низкотемпературным термоциклированием рекомендуется применять вместо гомогенизирующего отжига высокопрочного чугуна. При этом ожидается значительный экономический эффект за счет снижения температуры и времени ТО, а также за счет получения более высоких механических свойств материала. Кроме того, изделия из высокопрочного чугуна, предназначаемые для работы в условиях Севера и резко континентального климата, целесообразно подвергать графитизирующему отжигу с последующей ТЦО, так как при этом наиболее сильно снижается критическая температура порога хладноломкости.  [c.132]

Улучшение РС после ВНТЦО связано главным обра зом с напряжениями, возникающими при изменении температуры в сплаве, имеющем в структуре фазы с различными коэффициентами термического расширения как в высоко-, так и в низкотемпературной области. В работе [188] отмечено, что по мере увеличения числа циклов при ВТЦО сплава САС-1-50 остаточные напряжения сжатия возрастают и к пятому циклу достигают своего максимального значения (300—310 МПа), оставаясь в дальнейшем постоянными. Повышение остаточных напряжений связано главным образом с упрочнением матрицы за счет увеличения плотности дислокаций и растворения кремния. Об этом свидетельствуют результаты, полученные при ТЦО модельного сплава с содержанием  [c.159]

Все способы ТЦО чугунов можно условно подразделять на низко-, средне- и высокотемпературные. При низкотемпературной термоциклической обработке (НТЦО) нагрев ведут до температуры, меньшей на 30-50 °С начала полиморфного превращения без наличия в структурных изменениях фазовьк превращений.  [c.536]


Смотреть страницы где упоминается термин Низкотемпературная ТЦО : [c.25]    [c.128]    [c.149]    [c.137]    [c.199]    [c.238]    [c.245]   
Смотреть главы в:

Термоциклическая обработка металлов и деталей машин  -> Низкотемпературная ТЦО



ПОИСК



279 (см. вклейку) после низкотемпературного

33, 36 — Режимы низкотемпературный (старение

33, 36 — Режимы низкотемпературный графитизирующий (смягчающий) 30, 31 Влияние на механические свойства и структуру 32, 33, 35 Режимы

346—351 — Упаковка при цианировании в твердых смесях низкотемпературное — Время

Абдуллин И. Ш., Абуталипопа Л. Н., Хамматова В. В ОБ ЭФФЕКИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Адсорбция и низкотемпературное окисление металлов (сухая атмосферная коррозия)

Азотирование а добавками углеродосодержащих газов (низкотемпературная витроцементация, углеродоазотирование, ннкотрирование)

Азотирование в жидких средах (низкотемпературное цианирование, урлеродоазотированяе, тенифер-процесс)

Ахмедов С. Н., Бирюков Ю. В., Львовская И. Г., Борисоглебский Ю. В., Деркач А. С. Исследование кинетики анодного процесса при электролизе низкотемпературных электролитов

Баланс энергетический низкотемпературной установки

Бензойная кислота — образцовое вещество для низкотемпературных определений теплоемкости

Борьба с низкотемпературной коррозией воздухоподогревателей

Вазелин изоляционный низкотемпературный

Влияние пластической деформации на устойчивость аустенита при температурах бейнитного превращения в условиях сварки, изотермической закалки и низкотемпературной термомеханической обработки

Вязкость и низкотемпературные свойства

Газовая низкотемпературная сварка — пайка чугуна

Генераторы низкотемпературной плазмы (плазмотроны)

Горбунов, В. В. А б р а м о в а. Низкотемпературный процесс алитирования

Деформация низкотемпературная

Диагностика и теплофизические свойства низкотемпературной плазмы Беапалъко, И. И. Гутман Поляризуемость и постоянная вандерваальсовского взаимодействия щелочных и щелочноземельных атомов и подобных им ионов

Закаленный чугун — Коррозионная низкотемпературного

Закономерности низкотемпературного деформирования металла при сложном нагружении

Закономерности низкотемпературной микропластической деформации моно кристаллических Si и Мо при контактном нагружении через пластичную деформируемую среду

Заславский, Г. И. Шор, И. А. Морозова. Снижение низкотемпературного износа цилиндро-поршневой группы двигателей с помощью присадок к маслам

Защита от коррозии низкотемпературных экономайзеров и газовых испарителей

Золовый износ и низкотемпературная коррозия

Изменения структуры при низкотемпературном отжиге

Ингибиторы низкотемпературные

Испарители низкотемпературные

Использование низкотемпературного тепла

Использование низкотемпературных ВЭР для получения холода

Классификация и краткий обзор низкотемпературной испытательной техники

Классификация низкотемпературных теплообменников

Конструкции изоляции низкотемпературного оборудования

Контроль высокотемпературной и низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева котлов со стороны топочных газов

Коррозия низкотемпературная

Коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева

Коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева котельных агрегатов

Коррозия установок регенерации диэтиленгликоля при низкотемпературной сепарации неагрессивного газа (Д. Г. Кочергина)

Краткое описание причин, механизма и закономерностей низкотемпературного водородного разрушения стали

Критическая Обработка низкотемпературная

Мартенсит низкотемпературный

Машинное оборудование низкотемпературных установок

Металлография низкотемпературная

Мэттьюза — Салама формулы низкотемпературная область

Мягкое азотирование (низкотемпературное цианирование)

Н е ч и и о р е н к о, М. И. Юрченко, Л. Н. Ефименко. Низкотемпературное окислительное разрушение тугоплавких соединений

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СЕРНИСТАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ХВОСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА И СТАЛЬНЫХ КОРОБОВ ГАЗОХОДОВ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ НАВОДОРОЖИВАНИЕ СТАЛИ

Некоторые особенности оборудования низкотемпературных систем. Теплоизоляция

Некоторые примеры устройства аппаратуры для низкотемпературного металлографического исследования металлических материалов

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная высокотемпературная

Низкотемпературная ДТЦО

Низкотемпературная выпарная установка с тепловым насосом

Низкотемпературная и отпускная хрупкость стали (д-р техн. наук Погодин-Алексеев)

Низкотемпературная коррозия воздухоподогревателей

Низкотемпературная коррозия наружных поверхностей нагрева

Низкотемпературная коррозия хвостовых поверхностей нагрева

Низкотемпературная нитроцементация конструкционных стаНизкотемпературное цианирование и нитроцементация быстрорежущих сталей

Низкотемпературная обработка быстрорежущих сталей

Низкотемпературная обработка цементованных деталей

Низкотемпературная пластическая деформация металлов скольжением

Низкотемпературная сварка

Низкотемпературная сварка чугуна

Низкотемпературная сварка чугуна и заварка литейных дефектов (способ ВНИИАвтогена)

Низкотемпературная сварка-пайка чугуна

Низкотемпературная сероводородная коррозия в присутствии влаги

Низкотемпературная сероводородная коррозия и наводороживание стали (И. С. Шпарбер)

Низкотемпературная те момеханическая обработка (аусформинг)

Низкотемпературная тепловая изоляция

Низкотемпературная теплоемкость промежуточного состояния

Низкотемпературная теплоизоляция

Низкотемпературная термомеханическая обработка

Низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) стали

Низкотемпературная термомеханическая обработка сварных соединений закаливающихся сталей

Низкотемпературное (я—-ня)-превращение

Низкотемпературное разделение газовых смесей

Низкотемпературное цианирование быстрорежущей и высокохромистой инструментальной стали

Низкотемпературное цианирование и нитроцементацня (мягкое азотирование)

Низкотемпературные вещества

Низкотемпературные и криогенные тепловые трубы

Низкотемпературные испытания

Низкотемпературные испытания на растяжение

Низкотемпературные испытания охлаждающая среда

Низкотемпературные испытания ударных образцов

Низкотемпературные испытания, технические

Низкотемпературные испытания, технические средства

Низкотемпературные методы изготовления композитов с металлической матрицей

Низкотемпературные методы разделения газовых

Низкотемпературные методы разделения газовых смесей

Низкотемпературные превращения в ванне

Низкотемпературные превращения кварца, кристобалита и тридимита

Низкотемпературные процессы

Низкотемпературные свойства

Низкотемпературные точки кипения и тройные точки

Низкотемпературные трубопроводы

Низкотемпературные установки, классификаци

Низкотемпературные флюсы

Низкотемпературные фторуглеродные теплоносители для энергетических установок

Низкотемпературные часовые масла

Низкотемпературные шкафы

Низкотемпературный графитизирующпй (смягчающий) отжиг

Низкотемпературный отжиг

Низкотемпературный отжиг (искусственное старение)

Низкотемпературный отпуск

Низкотемпературный предел

Низкотемпературный режим

Низкотемпературный режим зажигания

Нитроцементация низкотемпературная

О природе низкотемпературной хрупкости молибдена

ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Низкотемпературные шкалы от 90 до 5К. Р. Б. Скотт

Обработка деформационно-термическая низкотемпературная

Обработка низкотемпературная

Общие закономерности низкотемпературного абразивного изнашивания сталей

Окисление низкотемпературное

Основные свойства низкотемпературной плазмы при атмосферном давлении

Особенности использования теплообменников в низкотемпературных установках

Особенности котлов с топками стационарного низкотемпературного кипящего слоя

Особенности низкотемпературной эволюции орторомбической фазы оксидов

Особенности оборудования низкотемпературных систем

Особенности теплогидравлического расчета низкотемпературных теплообменников

Отжиг бронз низкотемпературный

Отжиг низкотемпературный для снятия

Отжиг стали низкотемпературный

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК I И КОНСТРУКЦИИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ Схемы и оборудование установок с низкотемпературной очисткой продуктов газификации мазутов

Пайка низкотемпературная 204, 205 — печная

Плазма низкотемпературная

Поверхности нагрева низкотемпературные

Показатели качества низкотемпературных теплообменников

Покрытия низкотемпературного твердени

Покрытия низкотемпературного твердения

Предметно-алфавитный Низкотемпературная обработкасм. Сталь — Термическая обработка холодом

Припои низкотемпературные

Припои низкотемпературные - Классификация, химический состав, свойства

Продолжительность газовое низкотемпературное

Процесс низкотемпературной карбонизации

Процесс низкотемпературной карбонизации с точки

Работа низкотемпературных поверхностей нагрева и тепловые методы защиты их

Разделение газовых смесей методом низкотемпературной ректификации

Расчетный анализ влияния низкотемпературной термообработки на долговечность коллекторов

Режимы Цианирование низкотемпературное

Результаты для низкотемпературной области в отсутствие поля

Рекомендации по методам защиты оборудования от низкотемпературного водородного разрушения

Рециркуляция газов в низкотемпературных и среднетемпературных печах

Роль тепловой изоляции в низкотемпературных систеИзоляция с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность

Сварка-пайка низкотемпературная чугунной присадкой

Сверхпроводимость теплоемкость низкотемпературная электронная

Сечения низкотемпературные промышленные

Слугина 3. П., Вознесенская Е. В., Васильева Н. И. Изучение низкотемпературной кристаллизации твердых углеводородов из растворов в зависимости от условий охлаждения

Смазка низкотемпературная

Смазки антифрикционные низкотемпературные

Соковиков. Криостат для металлографических исследований при низкотемпературном деформировании

Спектр низкотемпературный

Сталь Механические свойства после закалки и низкотемпературного отпуска

Сталь Отжиг низкотемпературный

Сталь инструментальная высокохромистая — Цианирование низкотемпературное

Сталь инструментальная высокохромистая — Цианирование низкотемпературное состав

Стальные Цианирование жидкостное низкотемпературное

Стан Прокатка: многоручьевая 411 низкотемпературная

Старение чугуна естественное искусственное (отжиг низкотемпературный) 28—30, 98, 101 Влияние на снижение остаточных

Структура и свойства стали, подвергнутой низкотемпературному цианированию

Суриков В. И. Низкотемпературная теплоемкость твердых растворов

Тенденции совершенствования низкотемпературных установок

Теория молекулярного поля низкотемпературная спонтанная намагниченность

Теплоемкость металла низкотемпературная

Теплоемкость металла низкотемпературная Эйнштейна

Теплоемкость электронная низкотемпературная

Теплообменное оборудование низкотемпературных установок Особенности и классификация теплообменного оборудования низкотемпературных установок

Теплообменные аппараты низкотемпературных систем

Термамеханическая низкотемпературная (НТМ.О) обработка

Термические печи низкотемпературные

Термодинамические основы построения низкотемпературных циклов. Тепловой и энергетический баланс установки глубокого охлаждения

Термометрия низкотемпературная

Технико-экономические аспекты оптимизации низкотемпературных установок

Упрочнение металлов высокотемпературной низкотемпературной механической обработкой

Упрочнение низкотемпературное

Установки для низкотемпературной обработки

Фазовые превращения при низкотемпературном старении

Фермиевских интегралов низкотемпературное разложение

Физические закономерности низкотемпературной микропластической деформации хрупких материалов в условиях одноосного сжатия и растяжения

Флюсы для низкотемпературной пайки

Флюсы для низкотемпературной пайки алюминия, магния и сплавов на их основе— Свойства 118, 127 — Составы 127, 128 — Способы приготовления

Флюсы для низкотемпературной пайки алюминия, магния и сплавов на их основе— Свойства 118, 127 — Составы 127, 128 — Способы приготовления нанесения

Флюсы для низкотемпературной пайки, их температурные интервалы активности и применение

Формы и интенсивность низкотемпературного водородного разрушения стали

Холодильные машины низкотемпературны

Хрупкость низкотемпературная

Цианирование в твёрдой среде (низкотемпературное)

Цианирование инструментов низкотемпературное

Цианирование инструментов низкотемпературное стали и стальных деталей

Цианирование низкотемпературное

Цианирование низкотемпературное быстрорежущей стали

Шарфштейн О целесообразной спектральной области для оптической пирометрии в инфракрасных спектрах разреженных пламен и низкотемпературной плазмы, полученной при сжигании углеводородных топлив

Шашков, Г. А. Асиновская, И. И. Ильина. Низкотемпературная найко-сварка чугуна белым припоем

Шашков, Г. А. Асиновстя, И. И. Ильина. Низкотемпературная пайко-сварка чугуна латунными припоями

ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ Установки для получения среднетемпературных и низкотемпературных теплоносителей

Энергетические аспекты использования тепла низкотемпературных геотермальных вод

Энергия активации низкотемпературного

Энергоресурсы вторичные низкотемпературные

Энерготехнологические агрегаты для высокотемпературных и низкотемпературных процессов

Ющенкова Н. И., Камаев Б. Д., Лыжникова С. А., Немченко В. И. Структура и параметры сверхзвуковой струи низкотемпературной плазмы и явления переноса в струях



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте