Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Легированные стали

    Модуль упругости. Расчетное значение модуля продольной упругости для углеродистых и легированных сталей аустенитного класса в зависимости от температуры приведено в табл. 4.4. [c.155]

    Добавляя в сталь хром, молибден, ванадий, вольфрам и ниобий, металлурги получили богатый спектр легированных сталей, обладающих самыми различными свойствами. К 1919 г. американский [c.139]


    Основное оборудование. Реактор с аксиальным вводом сырья сверху вниз. Корпус выполнен из углеродистой стали. Для защиты от коррозии и поддержания температуры стенок не выше 150 °С корпус реактора с внутренней стороны покрывают армированной жароупорной торкрет-бетонной футеровкой. Внутренние детали реактора изготовлены из легированных сталей. Диаметр реактора 2600 мм. [c.50]

    Область применения углеродистой, легированной сталей, биметаллов (р, с, среда и т. д.). [c.168]

    Должны быть не только созданы новые, более эффективные аппараты и оборудование, но и освоены новые методы по их сборке и монтажу. Необходимо максимально сократить удельный расход дефицитных дорогостоящих материалов (легированная сталь, нержавеющая сталь, биметаллы и др.) на изготовление аппаратов. Мало еще применяют на установках АВТ изделия и арматуру из пластических масс, полиэтиленовые трубы и др. Применение труб, арматур, фитингов исключительно из черного или цветного металла приводит к значительному удорожанию строительства установок АВТ. [c.234]

    Область применения - для раскроя углеродистых, низколегированных и легированных сталей, а [c.119]

    Фланцы литые применяют для литой стальной или чугунной арматуры плоские приварные — для сварной арматуры фланцы с шейкой рекомендуется применять для штуцеров ответственных апг[аратов из углеродистой и легированных сталей, так как шейка повышает прочность фланца н обеспечивает качественную сварку его с трубой. Стальные свободные фланцы на отбортовке (ГОСТ 12822 80) следует применять для входных и выходных штуцеров у аппаратов и машин из алюминия, меди и других цветных металлов или керамики, фсрросилида и других пеметалличсских и хрупких материалов. Кроме того, стальные свободные фланцы рекомендуется применять в целях экономии дефицитных и дорогостоя-ии-1х конструкционных материалов, например высоколегированной хромоникелевой стали, титана, сплава цветных металлов и др. Для штуцеров из двухслойных металлов желательно применять свободные фланцы из углеродистой стали на приварном кольце. [c.80]

    Основная часть оборудования на установке МЭА-процесса изготовляется из углеродистой стали, по для труб кипятильника десорбера, конденсатора верхнего продукта и рабочих колес насоса следует использовать легированную сталь. [c.174]

    Абсорберы высокого давления для очистки водородсодержащего газа изготовляют из стали марки 20К внутренние детали — из легированной стали. Аппарат подвергают термообработке. [c.95]

    Алюминия оксид (электрокорунд) с легированными сталями [c.76]

    Это сводит к минимуму количество установленной запорной и предохранительной арматуры и фланцевых соединений, обеспечивает значительную компактность размещения реакторных блоков, большую экономию легированной стали. От возможного повышения давления аппараты и трубопроводы реакторных блоков защищены [c.71]


Рис. 5.9. Вид холодных трещин в сварных соединениях легированных сталей [-"частокол" 2-"отрыв" Рис. 5.9. Вид холодных трещин в <a href="/info/330190">сварных соединениях</a> <a href="/info/7000">легированных сталей</a> [-"частокол" 2-"отрыв"
    Влияние общего давления смеси газов нрн неизменном парциальном давлении сероводорода, тем меньше, чем значительнее легирование стали. [c.147]

    Основная масса выплавляемого никеля (около 80%) используется для получения никелевых сплавов и легированных сталей (нержавеющих, бронебойных, жаростойких и др.). Из никеля изготавливают специальную аппаратуру химических производств. Он применяется также для декоративно-защитных покрытий на других л еталлах. Палладий и платина используются для изготовления коррозионностойкой лабораторной посуды, аппаратов и приборов хи-л ических производств, для термометров сопротивления и термопар, i также электрических контактов. Из платины изготавливают нерастворимые аноды, например, для электрического производства Iадсерной кислоты и перборатов. Палладий и платина применяются Е ювелирном деле. [c.608]

    Расфасованные масла обычно транспортируют в канистрах, бидонах, банках, бочках и контейнерах. Контейнеры и другие емкости для транспорта смазочных масел изготавливают из пластмассы (в основном из полиэтилена), углеродистой стали, легированной стали или алюминия. Выбор материала зависит от возможных реакций смазочного масла со стенками контейнера и от требуемой прочности с учетом возможности укладки заполненных бидонов [c.225]

    Основную массу марганца выплавляют в виде ферромарганца (сплав 60—90% Мп и 40—10% Fe) при восстановлении смеси железных и марганцевых руд. Около 90% марганца применяется в металлургии для раскисления и легирования сталей. Он придает сплавам железа коррозионную стойкость, вязкость и твердость. Технеций коррозионностоек и устойчив против действия нейтронов, поэтому может применяться как конструкционный материал для атомных реакторов. Рений в основном используется в электротехнической промьшленности и как катализатор. [c.571]

    Классификация легированной стали по разным признакам. [c.168]

    В различных конкретных условиях образование и накопление побочных продуктов в системе предотвращается более качественной обработкой (шлифовкой) внутренней поверхности стенок и сварных швов аппаратов, применением сферических днищ вместо плоских, подбором специальных легированных сталей для изготовления аппаратов с высокой степенью обработки внутренней поверхности, гуммированием или покрытием внутренней поверхности другими специально подобранными неметаллическими материалами, использованием для встряхивания вибрирующих и обстукивающих механизмов различной конструкции и др. [c.296]

    В Виттене, на заводе Дойче Феттзойреверке , где во время войны ежегодно производили 40 ООО т синтетических жирных кислот, иэ которых 150 т шло ежемесячно для получения синтетического пищевого жира, окисление проводили в алюминиевых колоннах емкостью до 20 т. Верхняя часть этой колонны (головная часть) была изготовлена из легированной стали и была устойчива таким образом к коррозии, которая в противном случае под действием летучих жирных кислот происходила бы очень сильно. [c.453]

    При избытке водяного пара порядка 10—15 модой на 1 моль бутена последний дегидрируется примерно па 25%. Предварительно пар перегревается до 700°, бутеновая смесь до 530°. Оба газа смешиваются и в течение около 0,2 сек. пропускаются над катализатором, имеющ,им форму таблеток и находяш,нмся в трубках из легированной стали. Температура дегидрирования на входе в печь около 670°. Разница между температурами на входе и выходе равна примерно 25°, что объясняется эндотермическим характером реакции. В некоторых установках, чтобы обеспечить возможность непрерывного ведения процесса, пмеется два реактора, из которых в одном все время происходит регенерация. Последнюю проводят нрекраш ая подачу бутена в реактор. Перегретый водяной пар реагирует с высокоактивным коксом с образованием водяного газа. [c.86]

    Для повышения износоустойчивости втулок производят наплавку рабочих поверхностей гильз сормайтом или стеллитом. Если эти гюверхности не наплавляют твердым сплавом, то рекомендуется подвергнуть втулки термообработке, достигнув для легированных сталей твердости НВ --- 350—400 и для углеродистых 260—320. [c.130]

    Жесткие условия эксплуатации трубчатых печей в процессе гидроочистки (табл. 17) требуют применения дорогостоящих легированных сталей для изютовления змеевиков, в связи с чем стоимость печных агрегатов составляет до 10% от стоимости оборудования, что естественно отражается на технико-экономических показателях устяноики. Поэтому выбор конструкции трубчатых печей должен идти в направлении повышения теплотехнических показателей печи, сокращения ее металлоемкости и габаритов. [c.105]

    По свариваемости мартенситно-стареющие стали превосходят широко используемые углеродистые легированные стали. Они мало чувствительны к образованию горячих и холодных трещин, обеспечивают повьппенный уровень механических свойстъ сварных соединений в нетермообработанном состоянии и возможность достижения равнопрочности основному мета1шу проведением после сварки старения. Высокая прокаливаемость мартенситно-стареющих сталей предопределяет получение мартенситной структуры независимо от скорости охлаждения после аустенитизации. Повышенное содержание легирующих элементов можег сместить температуру окончания мартенситного превращения ниже комнатной, что обусловит наличие в структуре определенного количества остаточного аустенита. Другой причиной его появления являйся нагрев закаленной стали на температуру, близкую к 600 С, что приводит к обратному а-у-превращению. [c.263]


    При этом следует иметь в виду, тго прочностные свойства всех металлов и сплавов, как правило, с возрастанием температуры понижаются, а с уменьшением - повышаются. Однако у углеродистых, конструмионных и легированных сталей с понижением температуры сильно снижается и ударная вязкость, что делает невозможным применение при низких температурах этих сталей из-за их хрупкости. Ударная вязкость почти не снижается при низких температурах у высоколегированных сталей аустенитного класса и цветных металлов и сплавов. [c.35]

    Пример 25. Определить уменьшение величины коэффициента теплопередачи в теплообменнике, у которого поверхность теплообмена из легированной стали заменена стеклянной. Коэффициенты теплоотдачи следующие со стороны преющей среды а1 = 3000 ккал/м час °С, со стороны нагреваемой ореяы Сг = = 2000 ккал1м час°С. Толщина (металлической стенки 5 мм, стеклянной 7 мм. Коэффициент теплопроводности хромоникелевой стали, согласно табличным данным, равен X = 24 ккал/м час °С, а стекла X = 0,64 ккал/м час °С. [c.157]

    На установке Дойче Гидрирверке в Родлебене были использованы окислительные реакторы емкостью 30—60 м , изготовленные из чистейшего алюминия. Этот материал устойчив по отношению к низшим жирным кислотам, так что на головную, часть аппарата можно было не расходовать легированную сталь. Однако наблюдалась сильная коррозия водяным паром [68]. [c.453]

    В верхней части аппарата расположен сетчатый отбойник на рас-2Т0ЯНПИ не менее 800 мм от средней линии штуцера ввода раствора ИЭА. Сетчатый отбойник представляет собой вязаную сетку (рукав) из проволоки диаметром 0,3 мм (из легированной стали). [c.95]

    Корпус и днища аппарата изготовляют из двухслойной стали иарки 16ГС -Ь 0X13, внутренние детали — из легированной стали. А ппарат теплоизолируют. [c.97]

    Трубы из легированных сталей (15Х5М и другие) дополнительно испытывают на твердость. [c.279]

    В легированных сталях причиной можег служить миграция отдельных элементов на границах зерен (межкристаллическая коррозия). Снижение степени охрупчивания достигается металлурическими и технологическими методами. [c.179]

    Необходимая температура подогрева возрастает с увеличением степени легированности стали и толщины свариваемого проката. [c.210]

    Дополнительное легирование стали 08X14МФ карбидообразующими элементами снижает устойчивость аустенита в процессе охлаждения, способствуя его распаду уже при 300 °С. Тефаюналь-ность мартенсита уменьшается, что благоприятно сказывается на свариваемости. Сталь 08Х14МФ, легированная дополнительно Мо и V, сваривастся в результате этого без подогрева. [c.239]

    В отсутствие указанных сталей возможно вынолненпе втулок из других углеродистых пли легированных сталей с соответствующей термической обработкой. Известей опыт длительной экс-илуатации уплотняющих втулок, сделанных из серого чугуна. [c.134]

    Резка на гильотинных ножницах наиболее целесообразна для обработки легированных сталей и биметалла. Резка продольных кромок в этом случае производится на газорезательных машинах, с установленными на них устройствами для газофлюсовой резки. Если по условиям технологии требуется механизированная обработка или разделка кромок, лист мостовым краном транспортируется к кромкострогальному станку. После окончательной отделки обечайки передаются на сборку. [c.88]

    Для фланцевых соединений на давление Ру = 64- -250 кгс/см применяют, как правило, металлические прокладки овального сечения, а при давлениях Ру > 40 кгс/см и более и диаметрах свыше 400 мм — восьмиугольного сечения. В зависимости от рабочих условий в качестве материала для прокладок применяют низкоуглеродистую сталь (железо Армко) НВ 90), мягкую отожженную сталь Ст1 (ЯВ 100), легированную сталь 08X13, 08Х18Н10Т и др. [c.99]

    Комиссией по расследованию аварии после проведения стилоскопическо-го анализа 114 отводов было установлено, что 30 из них сделаны из углеродистой стали вместо стали Х5М по проекту. Разрыву подвергся отвод, изготовленный в нарушение проекта из углеродистой стали. Одновременно расчетами было установлено, что толщина стенок отводов, принятая по проекту для легированной стали 6 мм, занижена она должна быть не менее 10 мм. [c.35]

    Для тарелок, изготовляемых из легированных сталей, должны соблюдаться следующие требования непараллельность плоскостей Л и Б не должна быть более 0,5 мм на диаметр отверстия при h = 2,5 мм и не более 0,3 мм при h = 1,6 мм (рис. 139) непло скост-ность полотна тарелки после штам-. а [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Легированные стали: [c.68]    [c.69]    [c.78]    [c.152]    [c.153]    [c.226]    [c.165]    [c.172]    [c.36]    [c.34]    [c.130]    [c.81]    [c.253]    [c.291]   
Смотреть главы в:

Химия -> Легированные стали

Рекуперативные теплообменные аппараты -> Легированные стали

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация Изд2 -> Легированные стали

Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 -> Легированные стали

Коррозия и основы гальваностегии -> Легированные стали

Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа -> Легированные стали

Коррозионная стойкость материалов -> Легированные стали

Трубопроводы в химической промышленности -> Легированные стали


Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) -- [ c.204 ]

Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) -- [ c.316 ]

Химия (1978) -- [ c.552 ]

Физика и химия в переработке нефти (1955) -- [ c.172 ]

Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (1972) -- [ c.0 ]

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация Изд2 (1984) -- [ c.20 ]

Коррозионная стойкость материалов (1975) -- [ c.93 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.0 ]

Водный режим и химический контроль на ТЭС Издание 2 (1985) -- [ c.53 , c.55 ]

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация (1966) -- [ c.12 , c.18 , c.337 ]

Коррозионная стойкость материалов Издание 2 (1975) -- [ c.93 ]

Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств Издание 2 (1975) -- [ c.93 ]

Справочник по монтажу тепломеханического оборудования (1953) -- [ c.44 ]

Ремонт и эксплуатация технологических трубопроводов в химической, нефтяной и газовой промышленности (1966) -- [ c.23 , c.40 , c.155 , c.179 ]

Справочник по физико-техническим основам криогенетики Издание 3 (1985) -- [ c.233 ]

Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения (1963) -- [ c.198 , c.200 , c.203 , c.206 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ легированной инструментальной стали

Анализ легированной конструкционной стали

Анализ легированной стали

Арчаков Ю. И., Гребешкова И. Д. Влияние легирующих элементов на водородную коррозию стали

Болты из углеродистой и легированной стали Свойства механические

Ванадий открытие в легированной стали

Влияние легирующих элементов на свойства стали типа

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали

Водородная коррозия легированной стали

Вольфрам открытие в легированной стали

Восстановление литых корпусов и крышек арматуры из углеродистой и легированных марок стали

Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой и легированной стали

Каррозионностойкие. легированные стали

Конструкционные углеродистые и легированные стали

Крепежные элементы легированной стали

Легированные и специальные стали

Легированные стали граница химической устойчиво

Легированные стали граница химической устойчивости

Легированные стали для котлостроения

Легированные стали жаропрочные и жаростойкие

Легированные стали классификация

Легированные стали коррозионная стойкость

Легированные стали коррозионная усталость

Легированные стали коррозионностойкие

Легированные стали механические свойства

Легированные стали опор, креплений и обдувочных

Легированные стали применение

Легированные стали проверка наличия хрома и молибдена

Легированные стали состав

Легированные стали устройств котлоагрегатов

Легированные стали, влияиие второстепенных составляющих

Легированные стали, влияиие второстепенных составляющих покрытия

Легированные стали, сплавы и биметаллы

Легирующие присадки к стали

Легирующие элементы и их влияние на свойства стали

Листовая легированная конструкционная сталь общего назначеПрокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали

Мартенсито-ферритные и мартенситные стали 2 Влияние основных легирующих элементов на свойства хромистых нержавеющих сталей

Межкристаллитная коррозия в стали типа 18-8 и влияние легирующих элементов на свойства стали

Методы анализа легированной стал

Модуль упругости легированной стал

Молибден открытие в легированной стали

Некоторые конструкционные среднеуглеродистые легированные стали

Нержавеющие стали и сплавы легированные молибденом

Общие положения. Сталь. Чугун. Легированные стали и сплавы стали с цветными металлами. Легированные чугуны Алюминий. Медь. Никель. Свинец. Монель-металл. Хавег Дерево Защитные покрытия

Опыт 7. Выделение карбида вольфрама из легированной стали и его разрушение

Особенности монтажа трубопроводов высокого давления, из легированной стали и с внутренним покрытием

Особенности обработки труб высокого давления из легированной стали

Особенности сварки трубопроводов из легированной стали и трубопроводов высокого давления

Особенности технологии производства аппаратуры из легированных сталей Легированные стали, их свойства и свариваемость

Отливки Шероховатость поверхности из конструкционной легированной стали

Отливки из конструкционной легированной стали

Отливки из конструкционной нелегированной и легированной стали

Отливки из конструкционной нелегированной и легированной стали высокопрочного жаростойкого

Отливки из легированной стали

Относительное удлинение легированной стали

Предел прочности легированной стали

Предел текучести легированной стали

Прокат из легированной конструкционной стали

Сварка трубопроводов из легированной стали

Сортамент из легированной стали

Стали азотируемые влияние легирующих элементов

Стали влияние добавок благородных металлов и легирующих добавок

Стали жаростойкие влияние легирующих элементов

Стали инструментальные режимы обработки и некоторые свойства легированных сталей для режущего инструмента

Стали конструкционные качественные легированные

Стали криогенные ферритные, легированные никеле

Стали легированные аустенитные

Стали легированные влияние термообработки

Стали легированные никелевые

Стали легированные свойства свариваемых соединени

Стали легированные свойства сварных соединени

Стали легированные теплопроводность

Стали легированные усталостные характеристики

Стали легированные усталость

Стали легированные химический состав

Стали легированные хромоникелевые

Стали легированные, коррозионные характеристики, применяемые марки, назначение

Стали легированные, коррозия

Стали легированные, поглощение водород

Стали легирующих элементов на длительную прочность сталей с интерметаллидным упрочнением

Стали теплоустойчивые влияние легирующих элементов

Стали теплоустойчивые основные легирующие элементы

Стали углеродистые качественные, машиностроительные влияние легирующих элементов

Стали углеродистые качественные, машиностроительные улучшаемых легированных сталей

Стали цементуемые влияние легирующих элементов

Стали штамповые влияние легирующих элементов

Твердость легированной стали

Трубы из легированной стали

Углеродистые и легированные стали

Углеродистые и легированные стали Общие сведения

Углеродистые и легированные стали и сплавы, контактирующие с паром н газовыми средами Копьева, Н. Ф. Черменская

Углеродистые стали добавки легирующие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте