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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
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]
![]() |
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]