Электротермическое оборудование






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Электротермическое оборудование

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 43 44 45 46 47 48 49... 414 415 416
 

Таблица 3-17 Скорость испарения ш, кг/(м2с), и давление пара р, Па, тугоплавких металлов при различных температурах Температура, К Вольфрам Молибден Таитал Ниобий ш Р w Р w Р W Р 1700 _, _, 1,1-10 10 1,06-10—7 — — — — 1800 — — 1,1-10—9 1,06-10—• 1,32-10—Ч 1-ю—9 2000 — — 5,3-10—8 5,3-10—5 1,235-10—11 .9,3-10—9 2,03-10—10 2-10—7 2200 2,18-10—11 1,71-10—8 1,3-10—° 1,3-Щ—3 8,4-10—10 6,65-10—7 1,29-10—8 1,3-10—5 2400 1,33-10—9 1,09-10—6 1,8-10—5 2 10—2 2,83-10—8 2,34 10—5 4,07-10—7 4,7-10—4 2500 — — 1,87-10—6 2,4-10—3 2600 4,28-10—8 3,66-10—5 1,6-10—3 1,86-Ю-1 5,56-10—7 4,8-10—4 . 2800 8,28-10—7 7,3-10—1 1,04-10—3 1,28 7,14-10—9 6,4-10—3 3000 1,06-10—5 9,8-10—3 5,10—3 6,65 6,5-10—6 6-ю—2 3200 9,85-10—5 9,3-10—2 — — — — -— Таблица 3-18 Температура, °С, начала химического взаимодействия тугоплавких металлов, графита и карбидов с различными веществами (3-16, 3-18, 3-20, 3-25, 3-27, 3-28] Вещество W Мо Та Nb ZrC NbC T;iC Графи т Воздух 300 -400 250—300 260 200 1100 900 900 350—400 Пары воды 500 400—500 260 — — — — 700 Углекислый газ 1200 Выше 1000 1200 — -— — — Водород Не взаимодействует ЗОЭ 300 — —• 1100 Углеводороды в газе 1100 800 1200 600 — — — — Графит 1500 1500 — — — — — — Графит (образование легко 2475—2710 2200 2800 2230—2335 2800 3300 3350 — плавкой эвтектики) Карбиды: вольфрама 2000 2000 1700 1900 —. —. — — молибдена 1700 1700 1800 1900 — . — — — титана 2000 2000 1900 1700 —. — — циркония 2200 2000 2200 1400 — — — — ниобия 2200 1700 1700 1700 — — — — тантала 1900 2000 2200 1400 — _ —, гафния 2000 1500 1400 1400 — — — Азот — — 300 300 — _, — 2500 Нитрид титана 2000 2000 '2000 1800 — — — 1900 Нитрид циркония 2100 2100 2100 2000 — — 2000 Борид титана 1800 1400 1800 1300 — _ — -22 90 Борид циркония 1200 1200 1200 1200 — — — 2230 (в вакууме) Окислы: алюминия 2000 1900—2100 1600 —. —. _ 1600 бериллия 1800 1700—1900 1600 1600 — _ — 1800 циркония 1900 1900—2200 1600 1600 2000 2000 — 1600 магния 2000 1600 1820 1760 2000 1800 2200 1200—190 0 тория 2290 2000 2200 1760 1950 вый, плавленный в дуговых, электронно-лучевых или плазменных печах) и физического состояния (наклепанный, отожженный, рекристаллизованный). Прочностные свойства тугоплавких металлов при различных температурах приведены в табл. 3-16. Ползучесть тугоплавких металлов резко увеличивается с повышением температуры. Значения скорости испарения и давления пара тугоплавких металлов представлены в табл. 3-17. Вольфрам, молибден, тантал и ниобий характеризуются весьма малой окалиностойкостью на воздухе и в парах воды. Температуры начала химического взаимодействия тугоплавких металлов приведены в табл. 3-18. В ниобий и тантале кислород, азот и углерод растворяются в значительных количествах: Ш-1—;10-2% (мае.) при температурах (0,45—0,65) Г„л и 1—10-'% (мае.) при температурах (0,8—0,9) Г„л. В вольфраме и молибдене эти значения на 2—3 порядка ниже, т. е. содержание указанных примесей в этих металлах (технической чистоты) уже превосходит пределы растворимости и, следовательно, в этих металлах присутствует вторая фаза, выпадающая, как правило, по границам зерен. Многие исследователи [3-20, 3-22, 3-24] считают эти фазы ответственными за хрупкость вольфрама и молибдена при низких температурах. Подробно взаимодействие тугоплавких металлов с разреженными газами рассмотрено в [3-23]. Допустимые температуры нагревателей из тугоплавких металлов, работающих в вакууме в контакте с керамической футеровкой, приведены в табл. 3-19.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 43 44 45 46 47 48 49... 414 415 416

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Производство труб
Сварочный инвертор - это просто, 2! От простого к сложному! Все типы сварочных инверторов в одной книге
Пламенная поверхностная закалка в машиностроении
Электротермическое оборудование
Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева

rss
Карта