Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Хрупкость

Выпадение а-фазы, а также процессы, вызывающие появление 475°-ной хрупкости, приводят к понижению и коррозионной стойкости хромистых сталей. Кроме того а-фаза снижает сопротивле-  [c.260]

Раньше были рассмотрены два крайних случая. В действительности в металлах не бывает ни чисто вязкого, ни чисто хрупкого разрушения. В первом можно найти следы хрупкости (вязкое разрушение происходит путем образования пор, перемычки между которыми могут разрушаться путем отрыва, т. е., хрупко, рис. 52), а во втором случае — следы пластической деформации (пе-  [c.73]


Размер зерна в стали, не влияя заметно на твердость, существенно влияет на обрабатываемость. Крупнозернистая сталь, обладая пониженной вязкостью (об этом см. гл. П1, п. 1), лучше обрабатывается резанием. Пониженная вязкость создает так называемую обработочную хрупкость , способствует более легкому отделению и получению сыпучей, недлинной стружки.  [c.201]

Белый чугун. Такое название он получил по виду излома, который имеет матово-белый цвет. Структура белого чугуна (при нормальной температуре) состоит из цементита и перлита. Следовательно, в белом чугуне весь углерод находится в форме цементита, степень графитизации равна нулю. Белый чугун обладает высокой твердостью и хрупкостью, практически не поддается обработке режущим инструментом.  [c.209]

Неправильно проведенная закалка может вызвать различные дефекты. Наиболее распространенные из них недостаточная твердость, мягкие пятна, повышенная хрупкость, обезуглероживание и окисление поверхности и, наконец, коробление, деформации и трещины.  [c.306]

Цементацию рекомендуется проводить так, чтобы содержание углерода в наружном слое не превышала 1,1 —1,2%. Более высокое содержание углерода приводит к образованию значительных количеств вторичного цементита, сообщающего слою повышенную хрупкость.  [c.326]

Отпускная хрупкость I рода проявляется при отпуске около 300°С у всех сталей, независимо от их состава и скорости охлаждения после отпуска.  [c.374]

Каковы возможные причины отпускной хрупкости I рода  [c.374]

Предполагается, что хрупкость вызывается главным образом тем. что выделяющиеся карбиды имеют пластинчатую фо,рму. Однако известно, что карбиды пластинчатой формы возникают при отпуске еще до развития хрупкости и сохраняются при более высоких температурах, когда вязкость стали восстанавливается.  [c.374]

Не все стали склонны к отпускной хрупкости II рода. Она не появляется у углеродистых сталей. Склонность к отпускной хрупкости возникает при легировании стали карбидообразующими элементами (марганца, хрома) при наличии в ней более 0,001% Р- Хром делает сталь особо чувствительной к условиям охлаждения при отпуске, особенно если, кроме хрома, сталь содержит еще никель или в повышенном количестве марганец. Если марганец и фосфор усиливают эту чувствительность, то молибден и в меньшей степени вольфрам уменьшают ее.  [c.374]

Поэтому отпускную хрупкость II рода называют иногда обратимой отпускной хрупкостью в отличие от отпускной хрупкости I рода, именуемой необратимой.  [c.374]


Опыты показали, что если легированную сталь, быстро охлажденную после отпуска при 650°С, вновь подвергнуть продолжительному нагреву при 500—520°С, то независимо от скорости последующего охлаждения в стали развивается хрупкость. Следовательно, в стали при температурах ниже 600°С совершаются какие-то диффузионные процессы, приводящие к охрупчиванию.  [c.375]

Какова природа отпускной хрупкости П рода  [c.375]

При новом отпуске с последующим быстрым охлаждением хрупкость будет снята. Произойдет это потому, что выше 600°С неравномерность распределения фосфора по зерну уже не может сохраниться, его концентрация  [c.375]

При более, высоком содержании молибдена в стали уже может возникать специальный карбид. Это будет приводить к обеднению границ зерна молибденом ири отпуске и к обогащению их фосфором при замедленном последующем охлаждении. Следовательно, при более высоких содержания. с молибден будет уже способствовать развитию отпускной хрупкости. Примерно также действует и вольфрам.  [c.376]

Из сказанного следует, что во избежание охрупчивания нужно избегать интервала температур отпускной хрупкости первого рода (300—400°С). Для сталей, склонных к отпускной хрупкости второго рода, следует предусматривать быстрое охлаждение после отпуска. Эти стали не должны в работе нагреваться до высоких температур (500—600°С), так как это может также повести к охрупчиванию. В тех случаях, когда после отпуска нельзя создать быстрое охлаждение (например, для очень крупных деталей), следует применять стали, легированные молибденом, замедляющим развитие отпускной хрупкости второго рода.  [c.376]

Применение чистых сталей по фосфору в первую очередь, а также по примесям внедрения (кислорода, азота, водорода) и цветным металлам (олова и др.) еще более эффективное средство, чем дополнительное легирование молибденом или вольфрамом для устранения склонности к отпускной хрупкости второго рода.  [c.376]

Чем больше сечение детали, тем более легированную сталь следует выбирать. Во избежание развития отпускной хрупкости, что особенно опасно для крупных деталей, которые невозможно быстро охлаждать при отпуске, следует использовать стали, содержащие молибден (0,15—0,30%).  [c.386]

Ход кривых температура отпуска — свойства показывают типичное изменение свойств стали при изменении температуры отпуска прочность с повышением температуры отпуска снижается, а пластичность и вязкость повышаются. Минимум ударной вязкости соответствует отпуску при 250" С, когда в этой стали проявляется отпуск а хрупкость I рода.  [c.388]

Высокие механические свойства легированных сталей обеспечили их преимущественное применение по сравнению с углеродистыми во многих отраслях специального машиностроения (авиации, автомобилестроении и т. д.). Вместе с тем в легированных сталях чаще появляются различные дефекты, встречающиеся, но реже в углеродистых сталях. Часто при самом строгом соблюден[1и правильно установленных технологических режимов эти дефекты не поддаются полному устранению. Важнейшие из них отпускная хрупкость, дендритная ликвация и флокены (явление отпускной хрупкости см. в п. 2 этой главы).  [c.408]

Ряд высокохромисилх сталей в зависимости от рея има термообработки и температуры эксплуатации изделия могут изменять свои структуру и свойства, в основном приобретая хрупкость. В зависимости от химического состава стали и влияния термического воздействия в хромистых сталях наблюдаются 475°-ная хрупкость хрупкость, связанная с образованием сг-фазы охрупчивание феррита, вызываемое нагревом до высоких температур. 475°-ная хрупкость появляется в хромистых сплавах и сталях при содержании 15—70% Сг после длительного воздействия температур 400—540° С (особенно 175 С). Добавки титана и ниобия ускоряют процесс охрупчивания при 475°.  [c.260]

Радикальная мера предотвращения трещин — применение предварительного и сопутствующего сварке подогрева. Обычно для хромистых сталей мартеиситпого и мартеиситпо-ферритных классов рекомендуется общий (или иногда местный) подогрев до температуры 200—4Г)0° С. Температуру подогрева повышают с увеличением склонности к закалке (в основном с увеличением концентрации углерода в стали) и жесткости изделия. Однако возможно и даже предпочтительней не нагревать металл до температур, вызывающих повышение хрупкости, например в связи с сн-иеломкостью, и ограничивать температуру сопутствующего сварке подогрева.  [c.267]


Так, для стали 08X13 такой температурой оказывается 100— 120° С. Соответственно могут быть ограничены и температуры подогрева для других сталей, иапример 12X13, 20X13. Верхний предел сопутствующего подогрева следует ограничивать переходом стали к отпускной хрупкости или синеломкости, т. е. температурой для различных сталей в интервале 200—250 С. При любом виде сопутствующего подогрева чрезвычайно опасны резкие охлаждения ветром или сквозняками, так как при этом весьма вероятно появление трещин.  [c.267]

В первом случае хрупкость, связанная с крупным зерном, представляет опасность не только для околошовной зоны, но и для металла сварного шва. В некоторой степени она может быть уменьшена, если применять сварочные материалы, даюн ,ие состав металла швов, который при сварочных скоростях охлаждения позволяет получить не чисто ферритную структуру, а с некоторым содержанием мартенситной составляющей. 9то возможно при сварке сталей, содержащих Сг 18%, и достигается введением в металл шва углерода, азота, никеля, марганца. В зависимости от свойств такого закаленного при сварке металла шва выбирают и реячим последующей термообработки. Обычно появление такой гетерогенной структуры снижает коррозионную стойкость сварных соединений в ряде химически агрессивных сред.  [c.274]

Повышенная хрупкость — дефект, обычно появляющийся в результате за-калжи lOT слишком вышких температур (более высоких, чем это требуется), при которых произошел значительный рост зерен аустенита. Дефект обнаруживается механическими испытаниями по излому, или по микроструктуре. Устраняют дефект повторной закалкой от нормальных температур для данной стали.  [c.307]

Тонкая поверхностная светлая корочка при высокой концентрации aaoia на поверхности состоит из карбонитридной фазы типа МзС, затем следует слой азотистого мартенсита (если охлаждение от температуры цианирования быстрое). Наличие светлой поверхностной корочки не всегда желательно, так как она придает излишнюю хрупкость цианированному слою.  [c.338]

Существует ряд объяснений. Например, предполагают, что развитие хрупкости связано с исчезновением вязкой фазы — остаточного аустснита, пренращающегося при этих температурах в отпущенный мартенсит (2-е превращение при отпуске). Этому предположению противоречит тот факт, что хрупкость 1 рода одинаково наблюдается и в тех случаях, когда после закалки остаточный аустенит отсутствует.  [c.374]

В последнее время выдвинуто предположение, по которому развитие отпускной хрупкости вызывается неравномерностью распада пересыщенного твердого раствора углерода в а-жслезе (в отпущенном мартенсите). Распад протекает при этих температурах наиболее полно (почти до конца) по гоя-ницам зерен, в результате чего появляется резкое различие между прочностью пограничных слоев зерна и телом самого зерна. В этом случае менее прочные приграничные слои начинают играть роль концентратов напряжения, что и приводит к хрупкому разрущению. При увеличении продолжительности отпуска или при повышении температуры степень распада раствора должна выравниваться по зерну, а вязкость стали восстанавли-ват1)Ся.  [c.374]

Отпускная хрупкость II рода обнаруживается после отпуска выше 500°С. Характерная особенность хрупкости этого вида. заключается в том, что она проявляется в результате медленного о.хлаждения после отпуска при быстром охлаждении вязкость не уменьшается, а монотонно возрастает с поиыше-нием температуры отпуска (как показывает верхняя кривая, приведенная на рис. 293). Однако отпускная хрупкость II рода снова может быть вызвана новым высоким отпуском с последующим замедленным охлаждением .  [c.374]

Металлографически показано, что развитие отпускной хрупкости сопр -вожлается здесь выделением избыточных фаз по границам зерна.  [c.375]

Выдвинуто объяснение явления отпускной хрупкости II рода Л. М. Утсв- ским), которое вкратце сводится к следующему.  [c.375]

Благоприятное влияние небольших добавок молибдена (до 0,5—0,6%), тормозящих и даже иногда устраняющих отпускную хрупкость II рода, объясняется тем, что молибден слабо участвует в образовании легированною цементита (Fe, Мо)зС и при таких содержаниях не образует специальных карбидов. Поэтому обеднения приграничных участков зерен молибденом не происходит. Присутствие же молибдена в растворе уменьшает разницу в диффузионной подвижности атомов по границам н в об1>еме з(. рна и тем самым ослабляет возникновение неоднородности по другим карбидообразующим элементам. Вместе с тем молибден устрапж т вредное влияние фосфора по границам зерен.  [c.376]

Легирование другими элементами хромистой стали также повышает прокаливаемость. Для сечений диаметром 20—40 мм, кроме стали 40ХР, можно применять стали других марок из И1 группы. Стали этой группы дополнительно легированы марганцем, молибденом, кремнием, титаном. Все перечисленные элементы углубляют прокаливаемость и все, кроме молибдена, уменьшают запас вязкости. В этой группе выделяется по вязкости сталь ЗОХМ. Хотя прокаливаемость у нее не на много выше, чем у стали 40Х, но порог хладноломкости ниже кроме того, сталь ЗОХМ нечувствительна (как и другие молибденовые стали) к отпускной хрупкости II рода.  [c.386]

Для сечений диаметром >70 мм при необходимости иметь скнозное улучшение следует применять стали с 2—3% Ni. Наиболее распространеЕ1ные марки сталей такого типа приведены в группе V. Применение достаточно распро-страиенных ранее чисто хромоникелевых сталей, например ЗОХНЗ, нецелесообразно. Эти стали характеризуются высокой склонностью к отпускной хрупкости II рода. Поэтому для изделий крупных размеров, подвергающихся динамическим нагрузкам, целесообразно применять Сг—Ni—Мо или Сг—Mi—Мо—V стали. Естественно, что высокое содержание никеля в этих сталях снижает порог хладноломкости до более низких температур, чем у других сталей,  [c.388]


В закаленной стали тетрагональность мартенсита и внутренние напряжения создают 1начительную хрупкость, поэтому после закалки отпуск является обязательной операцией. Температура отпуска определится величиной рабочей твердости, которой должен обладать инструмент. Рекомендуемая температура отпуска для некоторых видов инструмента некоторых видов показана в табл. 46.  [c.413]

Нельзя, однако, сказать, что избыточные карбиды не нужны. Положительная роль избыточных первичных карбидов сказывается в том, что они препятствуют росту аустенитиого зерна. Без первичных карбидов при высоких температурах закалки (1200°С и выше) получилось бы крупное зерно аустенита и повышенная хрупкость, тогда как известно, что у большинства быстрорежущих сталей зерно получается мелкое, а излом фарфоровидный, матовый. Сталь PI8, как содержащая большее количество карбидов, менее чувствительна к перегреву, и в этом ее преимущество перед сталью Р9.  [c.426]


Смотреть страницы где упоминается термин Хрупкость : [c.30]    [c.261]    [c.288]    [c.312]    [c.314]    [c.334]    [c.376]    [c.376]    [c.268]    [c.331]    [c.368]    [c.373]    [c.404]    [c.410]    [c.410]   
Сопротивление материалов (1970) -- [ c.65 ]

Физические основы механики (1971) -- [ c.467 ]

Сопротивление материалов 1986 (1986) -- [ c.110 ]

Сопротивление материалов (1999) -- [ c.86 ]

Сопротивление материалов (1986) -- [ c.74 ]

Механические и технологические свойства металлов - справочник (1987) -- [ c.12 , c.177 ]

Справочник машиностроителя Том 3 Изд.3 (1963) -- [ c.16 ]

Материаловедение Учебник для высших технических учебных заведений (1990) -- [ c.188 ]

Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.165 , c.183 , c.187 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.52 , c.238 ]

Механические свойства полимеров и полимерных композиций (1978) -- [ c.166 ]

Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.0 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.2 , c.379 ]

Инструментальные стали и их термическая обработка Справочник (1982) -- [ c.0 ]

Сопротивление материалов Издание 3 (1969) -- [ c.38 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.86 ]

Курс теории упругости Изд2 (1947) -- [ c.371 ]

Материалы в радиоэлектронике (1961) -- [ c.126 ]

Справочник работника механического цеха Издание 2 (1984) -- [ c.181 ]

Краткий справочник прокатчика (1955) -- [ c.394 ]

Сопротивление материалов Издание 8 (1998) -- [ c.63 ]

Словарь - справочник по механизмам Издание 2 (1987) -- [ c.505 ]

Детали машин (1964) -- [ c.19 ]

Погрузочно-разгрузочные работы с насыпными грузами (1989) -- [ c.8 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.0 ]

Теория сварочных процессов Издание 2 (1976) -- [ c.45 ]

Проектирование сварных конструкций в машиностроении (1975) -- [ c.144 , c.149 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.418 ]



ПОИСК



64 — Чувствительность к отпускной хрупкости

АЛФАВИТНО водородная хрупкость

Анализ методов определения сопротивления металла шва и околошовной зоны образованию горячих треМетоды механических испытаний металлов в температурном интервале хрупкости

Анализ теорий обратимой водородной хрупкости

Бериллий хрупкость

Броня Контроль хрупкости

Броня Хрупкость

Взаимосвязь обратимой отпускной хрупкости и других видов охрупчивания

Виды хрупкости, наиболее отчетливо выявляемые при испытании на изгиб образцов с надрезом

Влияние (5-стабилизаторов на склонность a-сплавов к водородной хрупкости

Влияние a-стабилизаторов и нейтральных упрочнителей на склонность титана к водородной хрупкости

Влияние величины зерна на склонность а--(3-сплавов к водородной хрупкости

Влияние легирующих элеменОтпускная хрупкость

Влияние легирующих элементов и примесей на склонность ap-спдавов к водородной хрупкости

Влияние скорости деформации и температуры на водородную хрупкость

Влияние скорости нагружения на свойства материалов и виды хрупкости, выявляемые при изгибе образцов с надрезом

Влияние среды на склонность (З-титановых сплавов к водород, ной хрупкости

Влияние структуры на склонность титана и a-сплавов к водородной хрупкости

Влияние температуры испытаний на склонность а-(-(3-сплавов , 1 к водородной хрупкости

Влияние температуры испытаний на склонность титана и a-сплавов к водородной хрупкости

Влияние температуры на склонность (3-сплавов к водородной i хрупкости

Влияние термической обработки на склонность а(3-сплавов fK водородной хрупкости

Влияние характера напряженного состояния, состояния поверхности, размера образцов на хладноломкость. Влияние скорости деформации на критическую температуру хрупкости

Влияние химического состава и структуры стали на водородную хрупкость

Влияние холодной деформации на критическую температуру хрупкости стали

Влияние циклической нагрузки на критическую температуру хрупкости

Водородная хрупкость

Водородная хрупкость меди

Водородная хрупкость стали

Водородная хрупкость стали (77. С. Мороз и Т. Э. Мингин)

Водородная хрупкость стали титановых сплавов

Водородная хрупкость технологического происхождения

Водородная хрупкость титановых сплавов

Водородная хрупкость, механизм

Водородная хрупкость, механизм при высокотемпературном наводороживании

Водородная хрупкость, механизм сварке

Водородная хрупкость, механизм теории

Водородная хрупкость, механизм технологических операциях передела и обработки

Водородная хрупкость, механизм характер разрушения

Водородная хрупкость, механизм эксплуатации

Высокотемпературная необратимая отпускная хрупкость

Гидридная хрупкость (хрупкость третьего вида)

Деформация влияние на отпускную хрупкость

Диагностическая карта опознания вида хрупкости

Дислокационная гипотеза обратимой водородной хрупкости

Другие методы предотвращения водородной хрупкости

Железо щелочная хрупкость

Закономерности обратимой отпускной хрупкости

Зарождение и распространение трещин при развитии отпускной хрупкости

Защита от водородной хрупкости и коррозионного растрескиваКатодные покрытия

Зоны хрупкости стали

Зоны хрупкости —

Излом отпускная хрупкость

Излом состоянии отпускной хрупкост

Изменение химических связей атомов на границах зерен при развитии отпускной хрупкости

Изотермические и термо кинетические диаграммы развития хрупкоРоль углерода и легирующих элементов и природа обратимой отпускной хрупкости

Индикатор хрупкости

Испытание стали на тепловую хрупкость при статическом нагружении

Испытания на хладноломкость и критическую температуру хрупкости

Исследование хрупкости стали при катодной обработке и гальванопокрытиях Канд. хим. наук А. В. Шрейдер, инж. М. А. Фигельман (Москва)

Каус ти чес ка я хрупкость

Каустическая хрупкость

Каустическая хрупкость желез

Каустическая хрупкость стали

Каучук Упругость и хрупкость

Кинетика зернограничной сегрегации и отпускной хрупкости

Классификация видов водородной хрупкости металлов

Корчагин А.П., Лившиц В.И., Борсук И.Е. Определение критических температур хрупкости металла нефтехимического оборудования

Критерии критической температуры хрупкости

Критическая температура хрупкост

Критическая температура хрупкости

Критическая температура хрупкости влияние величины зерна

Критическая температура хрупкости внутреннего строения

Критическая температура хрупкости дефектов

Критическая температура хрупкости кислорода

Критическая температура хрупкости концентрации напряжений

Критическая температура хрупкости легирующих элементов

Критическая температура хрупкости напряженного состояния

Критическая температура хрупкости состава

Критическая температура хрупкости термической обработки

Критическая температура хрупкости углерода

Критическая температура хрупкости фосфора

Критическая температура хрупкости холодной деформации

Критические температуры хрупкости и методы определения их числовых значений для натурных деталей

Критический интервал хрупкости

Критический интервал хрупкости с дискретным переходом

Критический интервал хрупкости с постепенным переходом

Критический температурный интервал хрупкост

Легированная Чувствительность к отпускной хрупкости

Легирующие элементы, влияние на кинетику превращений аустенита отпускную хрупкость

Магнитные свойства, изменение при отпуске отпускной хрупкости

Межкристаллитная коррозия (щелочная хрупкость) котельного металла

Межкристаллитная хрупкость

Металлы склонные к водородной хрупкости

Металлы хрупкость

Методика определения критической температуры хрупкости

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие влияния облучения и коэффициента радиационного охрупчиваОбщие положения

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие накопления усталостных повреждений

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие термического старения

Методы борьбы с водородной хрупкостью титана и его сплавов

Методы исследования отпускной хрупкости и процессов, приводящих к ее развитию

Методы оценки водородной хрупкости

Механические испытания отпускной хрупкости

Модели отпускной хрупкости

Н набухание в жидких средах предел хрупкости температурный

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная высокотемпературная

Необратимая хрупкость, обусловленная распадом пересыщенных относительно водорода твердых растворов (хрупкость пятого вида)

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

О природе водородной хрупкости титана и его сплавов

О природе низкотемпературной хрупкости молибдена

Обратимая отпускная хрупкость

Обратимая хрупкость, обусловленная примесями внедрения, отличными от водорода

Общие представления о водородной хрупкости шестого вида

Определение критической температуры хрупкости

Определение теплостойкости и температуры хрупкости пластмасс

Отпускная хрупкость

Отпускная хрупкость I н II рода

Отпускная хрупкость I рода II рода

Отпускная хрупкость и межкристаплитное разрушение при повышенных температурах

Отпускная хрупкость и охрупчиванйе в агрессивных средах

Отпускная хрупкость и усталостные трещины

Отпускная хрупкость и хрупкость в условиях ползучести

Отпускная хрупкость необратимая (I рода)

Отпускная хрупкость обратимая (II рода)

Отпускная хрупкость стали

Отпускная хрупкость стали и интеркристаллитная хрупкость твердых растворов

Отпускная хрупкость, необратимая обратимая

Отпускная хрупкость, необратимая природа явления

ПРОВОЛОК Хрупкость

Пластичность и хрупкость. Твердость

Пластичность, вязкость, хрупкость

Подгорный. Исследование щелочной хрупкости котельной стали

Полимеры хрупкости температуры

Понижение прочности и хрупкость твердых тел под влиянием поверхностно-активных расплавов . 4. Теория разрушения при проявлении эффекта Ребиндера

Предел хрупкости

Принципы выбора состава титановых сплавов, мало склонных к водородной хрупкости

Природа и механизмы развития обратимой отпускной хрупкости

Проявления и качественные признаки отпускной хрупкости

Разрушение при развитии отпускной хрупкости

Разрушения, вызванные каустической хрупкостью

Регулирование хрупкости — Определение

Резание критерий хрупкости материала

Рессорно-пружинная Чувствительность к отпускной хрупкости

С. К.рюс с ар. Хрупкость и межиристаллитиая жаррозия нержавеющей стали

СТЕКЛО Упругость и хрупкость

Связь между отпускной хрупкостью и радиационным охрупчиванием стали

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

Связь характеристик трещиностойкости с критической плотностью энергии деформации и критической температурой хрупкости

Снижение склонности конструкционных сталей к отпускной хрупкости

Сопоставление различных методов оценки склонности материалов к хрупкому разрушению по критической температуре хрупкости

Способы борьбы с отпускной хрупкостью

Способы определения пластичности и температурного интервала хрупкости металлов в условиях сварки

Стали Критические температуры хрупкост

Стали аустенитные — Испытания на хрупкость 119—120 — Сопротивление хрупкому разрушени

Стали коррозионностойкие (нержавею хрупкость

Сталь Азотированный слой — Хрупкость — Шкала 290(см. вклейку)

Сталь водородная хрупкость

Сталь отпускная хрупкость

Сталь хрупкость

Сталь хрупкость при смачивании легкоплавкими металлами

Ствол Влияние отпуска на хрупкост

Сульфидная хрупкость

Съемные ингибированные .покрыти хрупкости

Твердость и хрупкость

Температура хрупкости

Температура хрупкости критическая 48, 7072 — Зависимость от глубины начальной трещины 72 — Зависимость

Температура хрупкости металла околошовной зоны. критическая

Температура хрупкости пластмасс

Температура хрупкости твердых топлив

Температурный интервал хрупкост

Теории водородной хрупкости стали

Теория водородной хрупкости

Тепловая хрупкость

Тепловая хрупкость аустенитных сталей

Ударное испытание стали на тепловую хрупкость

Условия проявления водородной хрупкости шестого вида в сталях и титановых сплавах

Феррит критическая температура хрупкост

Физические методы оценки критической температуры хрупкости

ХРОМОМ Чувствительность к отпускной хрупкости

ХРОМОМАРГАНЦЕВАЯ Чувствительность к отпускной хрупкости

Химический с карбонитридным упрочнением Категория прочности 211—212 — Коррозионная стойкость 217 — Критические температуры хрупкости 215 Марки 212—213 — Механические свойства 214—Механическая обработка

Хладноломкость и отпускная хрупкость

Хладноломкость критическая температура (интервал хрупкости)

Хладноломкость, обусловленная растворенным водородом (хрупкость четвертого вида)

Хромистая Чувствительность к отпускной хрупкости

Хромомарганцевоникелевая Чувствительность к отпускной хрупкости

Хромоникелевая Чувствительность к отпускной хрупкости

Хрупкости принцип

Хрупкость бериллия стали отпускная

Хрупкость вспучивание

Хрупкость высокопрочных нержавеющих сталей из-за повреждений поверхностного слоя при высокотемпературном нагреве

Хрупкость высокотемпературная

Хрупкость защита

Хрупкость из-за повреждений поверхности при термической обработке

Хрупкость изделий в результате предварительной обработки поверхности

Хрупкость изделий в результате электроосаждения покрытий

Хрупкость коррозиоиностонких сталей

Хрупкость критический температурный интервал

Хрупкость материала

Хрупкость материала мягком* нагружении

Хрупкость материала при «жестком* нагружении

Хрупкость металла околошовной зон

Хрупкость низкотемпературная

Хрупкость огневая

Хрупкость огневая обратимая

Хрупкость отвод водорода

Хрупкость отпускная необратимая

Хрупкость отпускная тепловая

Хрупкость перекристаллизации

Хрупкость под действием агрессивных сред

Хрупкость при контакте с расплавленными металлическими покрытиями

Хрупкость при отпуске конструкционной стали

Хрупкость резины

Хрупкость сварных соединений

Хрупкость стали

Хрупкость стали тепловая

Хрупкость стали — Результаты исследований влияния отпуска

Хрупкость стали, зоны хрупкости

Хрупкость стали, зоны хрупкости отпускная

Хрупкость травильная

Хрупкость травильная (трещины)

Хрупкость ударная

Хрупкость хромистых сталей вследствие перегрева и быстрого охлаждения

Хрупкость хромистых сталей при отпуске

Хрупкость щелочная Цвета побежалости

Хрупкость щелочная стали

Хрупкость электролитических металлов

Хрупкость электролитических осадков

Хрупкость — Понятие

Хрупкость, обусловленная взаимодействием

Хрупкость, обусловленная направленной диффузией водорода (хрупкость седьмого вида)

Хрупкость, разрушение

Чувствительность к водородной хрупкости

Чувствительность к водородной хрупкости влияние прочности

Чувствительность к водородной хрупкости закалке (шкалы)

Чувствительность к водородной хрупкости надрезу

Чувствительность к водородной хрупкости скорости деформации

Чувствительность к водородной хрупкости структуры

Чувствительность к водородной хрупкости температуры

Чувствительность к водородной хрупкости химического состава

Щелочная хрупкость

Щелочная хрупкость металлов

Щелочная хрупкость сталей

Щелочная хрупкость сталей (И. С. Шпарбер)

Щелочная хрупкость углеродистых сталей

Электрические свойства, изменение при отпуске отпускной хрупкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте