Cтраница 2
Можно предполагать, что и другие специально разработанные для выявления структуры азотированных слоев травители окажутся в том или ином случае пригодными для микроскопического выявления фигур деформации или нитридных выделений. [16]
Группа травителей, содержащих медные соли, наряду со способностью выявлять сегрегации, отличается тем, что под их воздействием на поверхности шлифа, особенно из листов малоуглеродистых ( котельных) сталей, появляются своеобразные темные полосы, названные фигурами деформации. Причина их возникновения - пластическая деформация в зонах, нагруженных выше предела упругости. Согласно исследованиям Кестера [40], фигуры деформации возникают преимущественно в результате сегрегации нитрида железа в участках зерен, содержащих дефекты кристаллической решетки. В железных сплавах, в которых азот отсутствует, фигуры деформации не наблюдаются. Выделение нитридов происходит особенно интенсивно в температурном интервале 250 - 400 С. При температуре около 500 С растворимость азота в железе быстро возрастает. После длительных выдержек нитриды выделяются и при комнатной температуре. [17]
Другим источником компенсации ошибок является сам процесс сравнения двух фигур. При поочередной фиксации этих фигур деформации, возникшие на одной фигуре, компенсируются деформациями другой фигуры. [18]
Содержащие хлорид меди ( II) смеси 34а и 34в выявляют преимущественно очень слабые фигуры деформации, которые не обнаруживаются с помощью травителя Фрая. II), пригодны для выявления четко выраженных фигур деформации, а также макроструктуры в железных и медных сплавах. [19]
Травитель 33 мало подходит для выявления фигур деформации, так как он, вероятно, из-за присутствия хлорида железа ( III) слишком сильно реагирует на ликвацию. Отпуск при 200 - 400 С не вызывает заметных изменений, а после отпуска при 100 или 600 С получаются очень слабые фигуры деформации. Растворы быстро истощаются, при этом их окраска переходит так же, как и у травителя Фрая, из зеленой через темно-коричнево-зеленую в темно-коричневую. Их действие становится настолько слабым, что приходится готовить новые растворы. [20]
Кроме того, главной причиной их появления является присутствие азота. На слабо азотированных поверхностях образцов мартеновской и стареющей стали после приложения нагрузки и травления также обнаруживаются, по данным Фрая, фигуры деформации, которые не появляются на неазотированных образцах. [21]
Левый и правый снимки дают вид лицевой и задней сторон стальной полосы. Заметно полное совпадение обеих фигур деформации, показывающее, что плоскости скольжения перпендикулярны плоскости полосы. [22]
Группа травителей, содержащих медные соли, наряду со способностью выявлять сегрегации, отличается тем, что под их воздействием на поверхности шлифа, особенно из листов малоуглеродистых ( котельных) сталей, появляются своеобразные темные полосы, названные фигурами деформации. Причина их возникновения - пластическая деформация в зонах, нагруженных выше предела упругости. Согласно исследованиям Кестера [40], фигуры деформации возникают преимущественно в результате сегрегации нитрида железа в участках зерен, содержащих дефекты кристаллической решетки. В железных сплавах, в которых азот отсутствует, фигуры деформации не наблюдаются. Выделение нитридов происходит особенно интенсивно в температурном интервале 250 - 400 С. При температуре около 500 С растворимость азота в железе быстро возрастает. После длительных выдержек нитриды выделяются и при комнатной температуре. [23]
Авторы указывают, что фигуры деформации при использовании разбавленных растворов выявляются уже после отпуска при 50 С. С повышением температуры выше 300 С они постепенно исчезают. Образцы могут быть нагреты без исчезновения фигур деформации до тем более высокой температуры, чем с большей скоростью они деформированы. [24]
![]() |
Фигуры деформации, полученные путем вдавливния шарика, в кипящей то-масовской стали. Травление реактивом 32, 20 с, Х8. [25] |
В большинстве случаев образцы перед травлением подвергают отпуску в течение 30 мин до палевого цвета ( 200 - 250 С), чтобы образовались сегрегации нитридов. После этого образцы, которые необязательно полировать, травят 1 - 3 мин погружением. По первоначальным данным Фрая травлению способствует одновременное растирание по поверхности шлифа смоченной в травителе тканью ( резиновой перчаткой) порошкообразного хлорида меди в течение 2 - 20 мин. Как только фигуры деформации вытравятся, образец промывают концентрированной соляной кислотой, водой и окончательно спиртом и высушивают сукном или в потоке воздуха. Прямого промывания водой непосредственно после травления следует избегать, так как вследствие разбавления еще сохранившейся на поверхности кислоты травителя возникает довольно прочный медный осадок, который закрывает картину травления. [26]
Группа травителей, содержащих медные соли, наряду со способностью выявлять сегрегации, отличается тем, что под их воздействием на поверхности шлифа, особенно из листов малоуглеродистых ( котельных) сталей, появляются своеобразные темные полосы, названные фигурами деформации. Причина их возникновения - пластическая деформация в зонах, нагруженных выше предела упругости. Согласно исследованиям Кестера [40], фигуры деформации возникают преимущественно в результате сегрегации нитрида железа в участках зерен, содержащих дефекты кристаллической решетки. В железных сплавах, в которых азот отсутствует, фигуры деформации не наблюдаются. Выделение нитридов происходит особенно интенсивно в температурном интервале 250 - 400 С. При температуре около 500 С растворимость азота в железе быстро возрастает. После длительных выдержек нитриды выделяются и при комнатной температуре. [27]