Thread Content
Вопрос: Каковы основные требования к материалам крепежных элементов, используемых при работе в высоких температурах? В этой серии постов нет правильных ответов; друзья могут высказывать свои мнения — достаточно написать то, что они понимают. За ответы предусмотрены награды от 5 до 15 баллов; приветствуем всех участников форума к активному участию в развитии форума! ! ! Химическое оборудование и машины
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Для материалов резьбовых крепежных элементов, используемых при высоких температурах, требуется высокая способность противостоять расслаблению, достаточная прочность, низкая чувствительность к зазорам, хорошая стойкость к окислению и крэпингу при высоких температурах, а также определенная долговечная прочность при высоких температурах.
Ключевым требованием к материалам крепежных элементов, работающих при высоких температурах, является хорошая стойкость к расслаблению; на втором месте стоят низкая чувствительность к концентрации напряжений и низкая термочувствительность; Также должны быть хорошими антиоксидантными свойствами.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Должна обладать хорошей стойкостью к расслаблению; кроме того, уровень чувствительности к концентрации напряжений и термочувствительность должны быть низкими. Также важна хорошая антиоксидантная стойкость.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
1. Лучшая стойкость к ослаблению, что позволяет болтам при более низком предварительном напряжении сохранять остаточное напряжение, превышающее минимальное напряжение для обеспечения герметичности, по истечении установленного срока эксплуатации; 2 Хорошее сочетание прочности и пластичности, низкая чувствительность к трещинам при криптовании ; 3 Стабильная структура, низкая склонность к термочувствительности ; 4 Хорошие окислительные свойства
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность; также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Хорошие свойства против расслабления, низкая чувствительность к концентрации напряжений и малая термочувствительность, отличные антиоксидантные свойства
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, они не должны быть чувствительными к концентрации напряжений и иметь низкую термочувствительность. Также важна у них хорошая стойкость к окислению.
Материалы крепежных элементов, используемые в условиях высоких температур, должны прежде всего обладать хорошей стойкостью к расслаблению. Кроме того, у них должна быть низкая чувствительность к концентрации напряжений и низкая термочувствительность. Также важна хорошая стойкость к окислению
1. Напряжение герметизации: обеспечение герметичности соединительных элементов является одним из основных требований к болтовым соединениям. При неизменных условиях: геометрических размеров фланца, качества обработки соединительных поверхностей, давления и температуры пара, напряжение уплотнения определяется силой затягивания болтов. 2. Температурные напряжения: во время запуска и работы агрегата из-за разницы температур между фланцем и болтами (температура фланца выше, чем у болтов), а также из-за различий в коэффициентах линейного расширения материалов, объем свободного теплового расширения фланца превышает объем расширения болтов. В результате на болты оказывается дополнительная растягивающая сила. Напряжение, возникающее в болтах под действием этой силы, называется температурным напряжением. 3. Тепловое затягивание болтов: Болты, находящиеся под предварительным натяжением во время монтажа, при запуске оборудования под действием давления пара испытывают ещё большее натяжение, чем изначально. Для обычных горизонтальных фланцев натяжение болтов увеличивается на 5–15%. Таким образом, начальное натяжение болтов при холодном затягивании может быть ещё ниже. Чтобы достичь необходимого уровня начального напряжения, в холодном состоянии болты нужно затягивать вручную до требуемой степени, что иногда бывает просто невозможно. Поэтому обычно используется метод термического затягивания. Сначала болты затягиваются вручную до определенного уровня (холодное затягивание), затем с помощью специального электрического нагревателя болты нагреваются через центральное отверстие. После того как болты растягиваются от тепла, их затягивают еще сильнее. Этот метод называется теплым затягиванием. Контролируя степень термического затягивания, можно легче контролировать силу предварительного затягивания.