Максимальная износостойкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Максимальная износостойкость

Cтраница 2


Исследованием износостойкости на машине Шкода - Савина обнаружено, что в интервале отпуска 300 - 400 С наблюдается максимальная износостойкость при трении скольжения.  [16]

Бланшар [254], изучая зависимость износостойкости резин от дисперсности наполнителя, установил наличие оптимального размера частиц, при котором достигается максимальная износостойкость.  [17]

Сепараторы приборных шарикоподшипников должны иметь минимальный вес, достаточную жесткость конструкции, Минимальный момент инерции, высокую точность размеров, максимальную износостойкость и долговечность.  [18]

Сепараторы приборных шарикоподшипников должны иметь минимальный вес, достаточную жесткость конструкции, минимальный момент инерции, высокую точность размеров, максимальную износостойкость и долговечность.  [19]

20 Изменение предела прочности ( а и относительного удлинения ( б саженаполненных резин. I - из стереорегулярного синтетического изопренового или из натурального каучука. 2 - из стереорегулярного бутадиенового каучука. 3 - из бутадиен-стирольного каучука. 4 - из хлоропренового каучука. 5 - из бутилкаучука. 6 - из этилен-пропиленового каучука. 7 -из натурального каучука. [20]

Протекторные резины, применяемые в конструкции автомобильных шин, особенно в беговом слое, должны обладать высокими прочностными, эластическими свойствами и максимальной износостойкостью. Износостойкость протекторных резин лучших современных типов на основе стереорегулярного бутадиенового каучука в сочетании с изопреновым или бутадиен-стирольным каучуком оценивается в 200 см3 / кет ч и менее.  [21]

22 Сравнительная износостойкость быстрорежущих сталей. - высокованадиевые быстрорежущие стали. 2 - высоковольфрамистые быстрорежущие стали. 3 - средне - и низко-вольфрамистые быстрорежущие стали.| Сравнительная износостойкость твердых сплавов подгруппы ВТК. 1 - быстрорежущие стали. 2 -твердый сплав T1SK6. 3 - твердый сплав ТЗОК4. 4 - твердый сплав Т60К6. [22]

Так, при обработке стали 45 увеличение содержания в сплаве карбида титана TiC от 15 до 60 % позволяет увеличить скорость резания, соответствующую максимальной износостойкости, в 2 раза. Инструменты, оснащенные пластинками из твердых сплавов подгруппы ВТК, используются для высокопроизводительной обработки конструкционных сталей.  [23]

Следует также отметить, что до сих пор нет единой точки зрения на оптимальное количественное соотношение наполнителя и фторопласта-4 для получения композиции, имеющей максимальную износостойкость.  [24]

25 Влияние предела прочности аустенит-ной стали 110Г13 на ее износостойкость при энергии удара, Дж. [25]

Действительно, влияние механических свойств на износостойкость стали перлитного класса в хрупкой и вязкой областях разрушения различно: в вязкой области разрушения с увеличением предела прочности износостойкость стали Д7ХФНШ повышается, максимальная износостойкость проявляется на границе хрупко-вязкого перехода.  [26]

К футеровочным материалам предъявляются следующие требования: независимость коэффициента трения от давления, стабильность свойств при проскальзывании тягового органа по ним, незначительное изменение коэффициента трения во влажной среде и обеспечение максимальной износостойкости.  [27]

Сравнение значении содерЕания свинца на поверхности трения и в матрице показало, что при разнице, равной от I до 2 8 % ( уменьшение содержания свинца на дорожке трения по сравнению с матрицей), материал обладает максимальной износостойкостью, выше и ниве зтого значения износостойкость материала уменьшается. Это дало нам основание сделать вывод, что при трении бронзы BpOIOCIO в паре со сталью ШХ15 в среде низкомолекулярных углеводородных жидкостей решающее влияние на износостойкость БрОЮСХО оказывает нестабильность химического состава материала, а именно, нестабильность состава свинца - одного яз легирующих элементов сплава.  [28]

29 Зависимость изменения коэффициента трения ц от скорости скольжения у для различных пар материалов.| Зависимость изменения износостойкости В инструментальных материалов от скорости скольжения VCK. t - конструкционная сталь. 2 - чугун.| Зависимость изменения интенсивности изнашивания J инструментальных материалов от скорости скольжения. [29]

При взаимодействии инструментальных материалов с конструкционными сталями ( кривая 1) зависимость их износостойкости от скорости относительного скольжения имеет экстремальный характер. Максимальная износостойкость наблюдается при некоторой скорости им, при превышении которой износостойкость снова постепенно убывает. При относительном скольжении инструментальных материалов в паре с чугуном ( кривая 2) их износостойкость с увеличением скорости скольжения монотонно убывает.  [30]



Страницы:      1    2    3    4