Изучение - структура - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Изучение - структура - металл

Cтраница 1


Изучение структуры металла ( сплава) у места разрушения деталей позволяет экспериментальным путем определить характер или условия разрушения детали. На рис. 3.20 показаны структурные признаки разрушения материала детали, выявляющиеся металлографическим методом.  [1]

2 Отпечатки, полученные по методу Баумана. [2]

Изучение структуры металла проводят при по-мощи микроскопа в отраженном свете.  [3]

Изучение структуры металла проводят при помощи микроскопа в отраженном свете. Образец металла тщательно обрабатывают под плоскость на металлорежущем станке, шлифуют и полируют. После такой подготовки он отражает лучи как зеркало. На нетравленном шлифе видны трещинки, поры, неметаллические включения.  [4]

Изучение структуры металлов, как и всех непрозрачных тел, возможно с помощью микроскопа лишь при отражении световых лучей от поверхности исследуемого металла. Поэтому поверхность образца для микроанализа должна быть специально подготовлена. Наибольшей отражающей способностью обладает розная и плоская поверхность. Образец, поверхность которого подготовлена для микроанализа, называется микрошлифом. Для изготовления микрошлифа необходимо надлежащим образом вы -: резать образец из исследуемого металла и получить на нем плоскую и блестящую поверхность.  [5]

6 Схема рентгеновского исследования изделий. [6]

Изучение структуры металлов и сплавов невооруженным глазом или при небольших увеличениях носит название макроанализа. При макроанализе изучению может подвергаться излом металла или специально приготовленный образец - шлиф. В случае необходимости шлифы подвергают воздействию кислот, щелочей и их растворов, а также растворов солей ( травят), которые по-разному окрашивают и растворяют отдельные составляющие структуры металла и сплавов, что лучше позволяет распознавать дефекты и изучать структуру.  [7]

8 Микроструктура талла. [8]

Для изучения структуры металлов в настоящее время применяют электронные микроскопы с увеличением до 100000 раз и более.  [9]

Для изучения структуры металлов применяют электронные микроскопы с увеличением до 100000 раз и более.  [10]

11 Микроскоп МИМ-6. I-лампа. 2 - кронштейн. 3 - светофильтры. 4 - иллюминатор. 5 - тубус визуального наблюдения. 6 - столик микроскопа. 7 - объективная головка. 8 - микрометрический винт. 9 - макрометрический винт. 10 - штатив. 11 - фотокамера. 12 - рукоятка для выдвижения призмы. 13 - фотозатвор. 14 - основание микроскопа. 15 - винты столика. [11]

Для изучения структуры металлов и природы неметаллических включений в поляризованном свете требуется высокое качество поверхности шлифа ( например, после электролитической полировки), отсутствие заметного рельефа и поверхностного наклепа.  [12]

13 Схема метода фазового контраста. L - источник света. S - объект.| Принципиальная с. хема метода двухлучевой. [13]

Для изучения структуры металлов и природы неметаллических включений в поляризованном свете требуется высокое качество поверхности шлифа, отсутствие заметного рельефа и следов механической обработки.  [14]

Для изучения структуры металлов широко применяется метод двухступенчатых полистирол-кварцевых отпечатков [97], где в качестве материала первичного отпечатка используется полистирол, а вторичным отпечатком служит кварц, напыленный на контактную сторону полистиролового отпечатка.  [15]



Страницы:      1    2    3