Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Металлургия стали

П. П. Аносов решил поставить вое важнейшие процессы получения и обработки металлов на научную основу. Он задался целью превратить металлургию стали из ремесла и искусства отдельных мастеров в точную науку, что дало бы возможность сознательно управлять металлургическими процессами и совершенствовать их.  [c.46]

Два года спустя В. Е. Грум-Гржимайло посещает металлургические заводы Швеции и вслед за этим пишет новую работу о конверторном производстве стали — Бессемерование в Швеции , которая была напечатана в Горном журнале в 1895 г. В этой статье молодой ученый развивает и углубляет методы применения законов физической химии к сталеплавильному производству. Научная общественность высоко оценила эти работы Грум-Гржимайло. Мне кажется,— говорил известный советский металлург акад. М. А. Павлов,— что если бы Владимир Ефимович не дожил до наших дней и не опубликовал бы ничего другого, кроме своих первых исследований, то и тогда его имя сохранилось бы на страницах истории металлургии стали  [c.140]


Разрабатывая свои теоретические идеи, развивая и совершенствуя курсы металлургии стали, прокатки и калибровки и другие, В. Е. Грум-Гржимайло не прекращал экспериментальной деятельности. Он не признавал теоретической работы, оторванной от практики. Для лучшего усвоения студентами курса Прокатка и калибровка , например, ученый создает при институте лабораторию прокатно-  [c.141]

В. Е. Грум-Гржимайло принадлежит ряд капитальных курсов по основным разделам металлургии. Среди них книги Прокатка и калибровка и Металлургия стали , вошедшие в золотой фонд научной литературы по металлургическому производству. Еще более широкой известностью пользуется классический труд ученого Пламенные печи , и в паши дни являющийся настольной книгой для всех, кто сталкивается с промышленными печами. Этой работе Грум-Гржимайло отдал, как он сам говорил, 34 года непрерывного труда и размышления . В завершенном виде, в четырех частях, она была впервые опубликована в 1925 г.  [c.142]

Подлинный расцвет научно-исследовательской и производственной деятельности В. Е. Грум-Гржимайло начался после победы Великого Октября. В 1918 г., когда большая часть Украины с ее мощной угольно-металлургической базой была оккупирована интервентами и белогвардейцами, особенно возросла роль восточных районов в снабжении страны металлом и топливом. Ученый вновь едет на Урал и в Сибирь, где осуществляет важную консультативную работу на Надеждинском и других заводах. Он читает лекции по металлургии стали студентам Томского техно-  [c.143]

Уже много лет прошло с тех пор, как металлурги стали изготовлять фасонный прокат рельсы, тавровые и двутавровые балки, швеллера, угольники и т. д. В настоящее время все шире применяются новые, точные профильные заготовки (рис. 82), которые машиностроители справедливо называют экономичными профилями. Они изготовляются с большой точностью размеров и формы, и это позволяет делать из них детали, почти не прибегая к механической обработке.  [c.210]

Гуна и металлургии стали были закрыты, а металлургический факультет в 1962 г. переименован в механико-технологический.  [c.67]

Кислород в металлургии стали. Кислород является мощным средством для интенсификации процессов сталеварения.  [c.54]

Л и и ч е в с к и й Б. В. Вакуумная металлургия стали и сплавов, М,, Металлургия , 1970.  [c.317]

Предлагаемый учебник написан в соответствии с программой курса Металлургия черных металлов для средних специальных учебных заведений по специальностям Доменное производство , Производство стали , Электрометаллургия стали и ферросплавов , Прокатное Производство , Проволочное, калибровочное и канатное производство . Специальные курсы для учащихся, специализирующихся по металлургии чугуна или по производству стали, имеют больший объем и более глубокое содержание, чем материал, приведенный в данной книге. Поэтому, например, будущие доменщики должны использовать второй и третий разделы, посвященные металлургии стали и обработке металлов давлением, а будущие прокатчики — первый и второй разделы, в которых рассмотрены выплавка чугуна и стали.  [c.7]


Общие сведения по физической химии, используемые при изучении металлургии стали  [c.99]

Первые попытки использования молибдена в металлургии стали относятся к концу прошлого столетия. Промышленное производство молибдена началось в 1909—1910 гг., когда были обнаружены особые свойства орудийных и броневых сталей, легированных этим металлом, а также была разработана технология получения компактных тугоплавких металлов методом порошковой металлургии.  [c.424]

Наши исследования проводились в лаборатории металлургии стали Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Водород в электролитических покрытиях определялся способом вакуумного нагрева (при 4—5-10 мм рт. ст.) на установке конструкции А. Н. Морозова. Устройство этой установки, а также методика определения водорода в сталях подробно описаны в книге А. Н. Морозова Водород и азот в стали (76), поэтому мы Считаем возможным не останавливаться на этих вопросах.  [c.65]

Сталь . Выходит с 1946 г. вместо журналов Металлург , Теория и практика металлургии , Уральская металлургия , Сталь (Харьков) и Качественная сталь .  [c.493]

Кислород в металлургии стали  [c.398]

Методы порошковой металлургии широко применяют о иромы/л-ленности для получения металлокерамическпх, металлических и керамических композиций. Достаточно отметить получаемые этим методом и широко используемые в технике металлорежуш,ие твердосплавные пластины, представляющие собой спеченную смесь порошков кобальта и карбидов вольфрама или титана. Однако для получения волокнистых композиционных материалов методы порошковой металлургии стали использовать относительно недавно, причем почти все эти методы — прессование с последующим спеканием, горячее прессование, экструзия, динамическое уплотнение и др. — оказались пригодными для указанных целей, разумеется, в зависимости от природы составляющих композиционных материалов — матрицы и упрочнителя.  [c.150]

Производственная, а затем и научная деятельность А. А. Ржешотарского началась в те знаменательные годы, когда металлургия стали переживала подлинную техническую революцию, когда взамен старых, малопроизводительных способов производства сварочного металла получали широкое распространение новые процессы — мартеновский и бессемеровский, позволявшие выплавлять более дешевую литую сталь. Но и в этом случае, как всегда, новые процессы завоевывали себе признание в упор ной борьбе со старыми. Как ни очевидны все выгоды и преимущества литого металла перед сварочным,— писал  [c.109]

На рубеже XIX—XX в. центром русской металлургии стали южные районы страны. Однако многие передовые деятели отечественной науки, прежде всего Д. И. Менделеев, в перспективе видели безграничные возможности Урала и Сибири для создания там крупной металлургической базы. Для этого было все необходимое — высококачественная руда, коксующиеся угли, человеческие ресурсы — опытные потомственные доменщики и сталевары. Много лет научная общественность ставила вопрос о постройке крупного металлургического завода в Сибири. И вот, казалось лед тронулся . О сибирском заводе заговорили, же называли место его постройки — Кузнецк. Но только после победы Октябрьской революции сооружение металлургического завода в Сибири стало реальным. В Сибирь направляются опытные металлурги и строители, среди них — М. К. Курако. Ему, непревзойденному доменщику, поручается проектирование доменного цеха будущего гиганта советской металлургии.  [c.136]

Быстро пролетели 22 года инженерной деятельности Владимира Ефимовича на уральских заводах. В 1907 г. он получил предложение занять кафедру металлургии стали Петербургского политехнического института. С этого момента начинается его плодотворная научно-педагогическая деятельность. Глубокое знание металлургических процессов, умение живо и увлекательно рассказать о них слушателям, простота во взаимоотношениях со студентами и преподавателями быстро выдвинули Грум-Гржимайло в число ведущих профессоров Политехнического института. Здесь он заложил основы замечательной грумовской научной школы, сформировавшей немало талантливых инженеров-металлургов.  [c.141]

В 1904 г. М. А. Павлов избирается профессором металлургии Петербургокого политехнического института. Он переезжает в столицу и целиком посвящает себя научно-педагогической деятельности в области доменного нроиз-водства. Однако его продолжают интересовать и вопросы металлургии стали. В 1910 г. выходит в свет написанная им работа Размеры мартеновских печей по эмпирическим данным . Почти одновременно публикуется и другой классичеокий труд ученого — Определение размеров доменных печей . Обе работы явились вкладом в теорию и  [c.193]


В области металлургии стали советские исследователи также успешно продолжали и продолжают традиции своих знаменитых предшественников. В последние десятилетия наряду с интенсификацией производственных процессов, позволяющей получать с тех же агрегатов b g больше стали, внимание ученых было направлено на повышение качества металла, на разработку новых марок легированных сталей и ферросплавов. Известный советский ученый-металлург В. И. Тыжнов (1870—1949),  [c.217]

Труды другого видного советского металлурга ав ад. Михаила Михайловича Карнаухова (1892—1955) были посвящены изучению физико-химических основ сталеплавильных процессов. Ученый активно участвовал в ( озда-нии металлургической промышленности СССР, работая над проектами новых заводов. Много лет он вел педагогическую работу в Ленинградском политехническом институте и других вузах. Его многотомный труд Металлургия стали , вышедший почти четыре десятилетия тому назад, явился важнейшим учебным пособием для ряда поколений советских металлургов.  [c.218]

В большинстве случаев практической металлургии один из металлов, например 1, содержится в преобладающем количестве, а растворенных веществ (2, Зит. д.) несколько. В порядке первого приближения коэффициенты активности различных растворенных веществ могут быть приняты равными их предельным значениям в чистом растворителе /2. /з и т. д. Чипмен [47 ] и другие показали, что удовлетворительное описание равновесий, встречающихся в металлургии, стало возможно только при учете влкя. ния различных растворенных веществ на коэффициенты активно сти. Так, например, присутствие 2% (вес.) углерода в жидком железе увеличивает когффициент активности. кремния примерно вдвое.  [c.63]

ДЛЯ КУ имеющая целый ряд недостатков водяная обмывка поверхностей нагрева, а также паровая обдувка, различные варианты дробеочистки. В последние годы на КУ и ЭТА за мартеновскими, обжиговыми печами, печами кипящего слоя в химической промыишенности и цветной металлургии стали применять более эффективные способы очистки, такие, как виброочистка, ударная механическая, ударно-акустическая с направленными взрьтами газовоздущных смесей, создающих волны давления, и др. Сравнительная эффективность различных способов очистки поверхностей нагрева КУ приведена в [28].  [c.156]

Основная причина развития прокатки листов из слябов заложена в общем развитии черной металлургии СССР. С переходом на мартеновские печи большой емкости (150—400 г), являющиеся в настоящее время основным сталеплавильным агрегатом на заводах бсшьшой металлургии, стала неизбежной разливка стали в большие слитки—весом 5—20 т. Такие слитки до прокатки их в готовые издааия, в том числе и в котельные листы, должны 34  [c.34]

В настоящее время этот метод исследования сплавов следует считать вспомогательным и полезным лишь в некоторых частных случаях. Современные достижения в области изготовления мелкозернистых фотопленок могут, однако, привести к более широкому его применению в ближайшем будущем. Обзор этой проблемы применительно к металлургии стали дан Бетериджем [128].  [c.246]

Порошковой металлургией стало возможно получать МКМ с матрицей из особотугоплавких сплавов - ниобия, вольфрама, молибдена и сплавов на их основе. Волокнистыми наполнителями (нитевидными кристаллами из тугоплавких соединений) эти матрицы армируют с целью придания им особых эксплуатационных свойств (ударопрочности, термостойкости и других специальных физических характеристик).  [c.465]

После того, как в 1917 г. русские ученые С. Ф. Жемчужный и В. К. Петрашевич обнаружили, что уже незначительные добавки меди (около 3,5%) придают марганцу пластичность, металлурги стали проявлять интерес и к марганцевым сплавам.  [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлургия стали : [c.66]    [c.389]    [c.98]    [c.333]    [c.251]    [c.181]    [c.462]    [c.462]    [c.218]    [c.218]    [c.198]    [c.313]    [c.379]    [c.31]    [c.212]    [c.196]    [c.199]    [c.127]   
Смотреть главы в:

Общая металлургия Издание 3  -> Металлургия стали

Металловедение и технология металлов  -> Металлургия стали



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте