Cтраница 1
Отдельные структурные составляющие травятся на различную глубину, в результате чего образуется структурный рельеф, создающим оптические контрасты на поверхности шлифа. [1]
![]() |
Силумин с содержанием 20 % Si ( нетравленый шлиф, х 200.| Рельефная полировка подшипникового сплава на основе олова ( нетравленый шлиф, Х200. [2] |
Отдельные структурные составляющие ( фазы) по-разному растворяются и окрашиваются, поэтому путем травления можно различать химические и физические свойства металлов и сплавов. [3]
![]() |
Состав и механические свойства кадмиевых сплавов. [4] |
Определение твердости отдельных структурных составляющих при помощи алмазного острия показало, что опорные кристаллы кадмиевых подшипниковых сплавов ( табл. 59) имеют лишь немного большую твердость, чем кристаллы оловянистых баббитов, и, следовательно, их действие на вал достаточно мягкое. [5]
Скорость растворения отдельных структурных составляющих определяется величиной плотности анодного тока на этих составляющих. [6]
Впервые микротвердость отдельных структурных составляющих была определена на склероскопе Шора А. М. Бочваром в 1917 г. и применена им для изучения связи структуры и свойств подшипниковых материалов. [7]
Явление переноса отдельных структурных составляющих сплава при трении известно давно. Например, высокие антифрикционные свойства серых чугунов объясняются в некоторой степени тем, что графитовые зерна, имеющиеся в чугуне, выкрашиваются и намазываются на сопряженную поверхность очень тонким слоем и затем частично переносятся на другие структурные составляющие чугуна. Примерно такая же картина наблюдается в свинцовистой бронзе. Свинец, который является одной из структурных составляющих, обладая малой твердостью и большой адгезионной способностью к стали, легко переносится на стальную шейку вала и служит как бы твердой смазкой. Подобным образом работают и другие самосмазывающиеся материалы. В случае переноса меди из бронзы на поверхность стали не происходит схватывания отдельных структурных составляющих сплава, а идет распад твердого раствора бронзы, и уже после распада происходит схватывание. [8]
Затем построенные блок-схемы отдельных структурных составляющих объединяются в блок-схему сложного комплекса производств. [9]
Служит для идентификации отдельных структурных составляющих в сложных структурах. Маркированную область шлифа многократно обрабатывают специальными тра-вителями, причем между отдельными операциями травления образцы слегка полируют. [10]
Измеряется отражающая способность отдельных структурных составляющих. При этом с помощью измерительной диафрагмы отбирают излучение очень малой области поверхности образца, в которой располагается только одна представляющая интерес составляющая структуры. [11]
Измеряется отражающая способность отдельных структурных составляющих. [12]
Выравниванию скорости растворения отдельных структурных составляющих могут также способствовать изменение рН, повышение температуры, введение поверхностно-активных веществ, адсорбирующихся на поверхности металла. Указанные факторы могут сближать анодные кривые. [13]
Служит дли идентификации отдельных структурных составляющих в сложных структурах. Маркированную область шлифа многократно обрабатывают специальными тра-вителями, причем между отдельными операциями травлении образцы слегка полируют. [14]
Измеряется отражающая спо-собность отдельных структурных составляющих. При этом с помощью измерительной диафрагмы отбирают излучение очень малой области поверхности образца, в которой располагается только одна представляющая интерес составляющая структуры. [15]