Способ исследования мартенситных фазовых превращений

 

Изобретение относится к методам исследования фазовых пре.вращенйй в сплавах . Целью изобре7сиия является повышение Чувствительности измерений. Способ основан на возбуждении в изучаемом образце акустических колеба- НИН путем его облучения потоком импульсного рентгеновского излучения. Регистрируется зависимость рлднлльноакустического сигнала при циклическом изменении какого-лг1бо внешнего параметра, например темперлтуры образца . Полученные гистсрозисные кривые позволяют определять хлрактерис-. тические точки начала и кояца мартенситного фазового -перехода, величи-. ну фазового наклона. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИК

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСГ|УБЛИН, (51) 5 С 01 N 23/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

IlPH ГННТ СССР с

И A ВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

:(46.) 30,09,91. Бюл. Р 36 (21) 4353214/25

{22) 31. 12. 87 (72) А.И.Калиниченко, A ° Г.Пономарев, В.П.Попон, Г.Ф.Попов и В.I.Óâàðîâ (53) 620.179.152.08(088.8) (56) Кулемин.А.В., Некрасова С.В.

Ультразвуковой метод изучения кинетики фазовых превращений в сталях при. больших амплитудах колебательной деформации. — Зав.лаб., 1978, т.449

0 8, с.967. (54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРТЕНСИТНЪ|Х ФАЗОВЪ|Х ПРЕВРАЩЕНИЙ (57) Изобретение относится к методам исследования фазовых превращенИЙ в

Изобретение относится к способам .исследования твердых тел, точнее к способам изучения мартенситных фаэовых превращений (МФП).

Цель изобретения — повышение чувст-. вительности измерений.

В основе предлагаемого способа исследования МФП лежит радиационно-акустический эффект, заключающийся в том, .что при облучении твердого тела нмпульсньм пучком ионизирующих частиц в нем могут возникнуть акустические I колебания, амплитуда которых связана с фаэовым сос ояние образца.

На фиг.l показана общая схема реализации предлагаемого способа; на фиг.2 - зависимость акустического сигнала от температуры.

Способ осущестнляют следующим об;,SU, 161272 Г

2 сплавах. Целью изобретения является повышение чувствительности измерений.

Способ основан на возбуждении н изучаемом образце акустических колеба ний путем его облучения потоком импульсного рентгеновского излучения.

Регистрируется зависимость раднальноакустического сигнала при циклическом изменении какого-либо внешнего параметра, например температуры образца. Полученные гистерезисные криные позволяют определять характерис-. тические точки начала и конца мартенситного фазового перехода, величи-, ну фазового наклона. 2 ил.

Импульсный пучо. электронов 1 (фиг.l) с энергией 20 мЭв, длительностью импульса 10 с, числом частиц в импульсе 10>, радиусом пучка I см проходит образец 2, помещенный в тер" мостат 3. Возбуждаемые при этом акустические колебания, распространяясЬ по образцу, регистрируются широкополосным пьезоприемником 4 иа основе пьезокерамики ЦТС-19 с полосой пропускания 2 МГц. Электрический сигнал с пьезоприемника поступает на регист.рирующее устройство 5 (днухкоординат-. ный самописец ПДС 02М), разверткой которого служит сигнал от термоЭДС медь-константовой термопары б,использующейся для измерения температуры образца н термостате. Температура в термостате регулируется чер орегулятором 7. В качестве последу могo маI6 I 2 У2, 1ериллл выбран силлн Ctt-Л1-Nl. цилиндрической формы, дилметром 4 мм, i линой I 20 мм, обладлющий эффектом плмяти формы с известными знл ениями — 214 К, М„= 180 К, А = 210 К, А -- 250 К.

К

Мл фиг.2 (кривая 8) приведена экспериментальная зависимость амплитуды лкустического сигнала, возбуждаемого я млртенситном обрлзце пучком электронов, от температуры. Зависимость

1мплитуды акустического сигнала при

Йиклироваиии температуры имеет форм, t ttñòåðåçìñíîé кривой. Определенные нз этой кривой темперлтуры начала Мн и конца Мк нрямого и иачллл Л I< и конца ЛК обратного мартеиситного фазового перехода совпадают с исходными значениями: Mtt = 21ч К, М К = 180 К, 210 К, А к = 250 К. При повтор 1ом циклировании- температуры в области мартенситного перехода А. .М по. лученл вторая гистерезисная кривая (,кривая 9 на фиг.2) смещенная относительно кривой 1. Такое поведение гистерезисиых кривых свидетельствует о наличии у образца фазового наклеил.

Основное преимущество предлагаемого способа — высокая чувствительность о б ч Г л о ил с н и л я т <= м ч т О л м и л и т ъ д л р л дилционио- tKyròè tf. ского сигиллл при фл ивом переходе изменяется на ЗООЖ, и то время клк, нлиример, изменение скорости звука ири этом составляет лишь единицы процентов. формул а и з о б р е т е н и я

Способ исследования мартенситных фазовых превращений, включающий возеР буждение и регистрацию амплитуды акустических колеблний в образце при циклическом изменении его температуры или степени деформации и определение ио полученной зависимости точек Начала и конца мартенситного фазового перехода., а также величины фазового

20 наклеил о т л и ч а ю щ и и с sl тем, что, с целью повышения чувствительности определения указанных параметров, акустические колебания возбуждают путем облучения образца импульсным пучком электронов, причем интенсивность пучка выбирают из условия лнчейнасти зависимости амплитуды радиационно-лустического сигнала от интенсивности зондирующего пучка.

Редактор В.Федотов

Производственно-издательскйй комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Заказ 3731

ВНИИПИ Государственного

1 13035, Составитель Т. Владимирова

Техред М.Ходанич . Корректор Т.Палий страж Подписное комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5,

Способ исследования мартенситных фазовых превращений Способ исследования мартенситных фазовых превращений Способ исследования мартенситных фазовых превращений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицине, а именно к хирургической гастроэнтерологии, и может быть использовано для определения полноты ваготомии при язвенной болезни

Изобретение относится к радиационным методам исследования и предназначено для использования в полевой радиометрии

Изобретение относится к радиобиологии и может быть использовано для оценки качества излучений

Изобретение относится к области анализа высокочастотных веществ, в частности к ог1ределен1ро содержания npHbieceii в инертных газах

Изобретение относится к физическим методам исследования структуры и свойств вещества, в частности к способам определения длины диффузии позитронов в веществе, и может быть использовано в научных исследованиях в промышленности, особенно в микроэлектронике при контроле технологии производства микросхем.Целью изобретения является расширение диапазона исследуемых веществ и повьш1ение точности измерений

Изобретение относится к области физических методов исследования структуры и свойств вещества, конкретнее к методам, основанным на регистрации характеристик аннигиляции

Изобретение относится к рентгеновской аппаратуре для неразрушающего контроля, в частности, сварных соединений

Изобретение относится к автомат тизированному контролю технологических процессов, состава и состояния неоднородньпс жидких и вязких сред и может быть использовано в пищевой, консервной, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к неразрушающему контролю с использованием рентгеновского излучения и может быть использовано для контроля материалов и изделий радиационным методом в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к устройствам для рентгеновской типографии объекта и может быть использовано для определения структуры сложного неоднородного объекта контроля и идентификации веществ, его составляющих

Изобретение относится к области радиационной техники, в частности к способам поперечной компьютерной томографии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов

Изобретение относится к области дефектоскопии, в частности к неразрушающему контролю качества кольцевых сварных швов магистральных трубопроводов методом панорамного просвечивания проникающим излучением, и может быть эффективно использовано при строительстве газо- и нефтепроводов или их ремонте

Изобретение относится к компьютерной томографии, основанной на получении изображения объекта по малоугловому рассеянному излучению

Изобретение относится к устройствам для рентгеновских исследований с использованием малоуглового рассеянного излучения
Изобретение относится к области технологии коллиматоров, применяемых в гамма-камерах и других радиационных приборах

Изобретение относится к области дефектоскопии, в частности к неразрушающему контролю качества кольцевых сварных швов магистральных трубопроводов способом просвечивания проникающим излучением, и может быть использовано при строительстве газопроводов и нефтепроводов или их ремонте, находящихся под водой
Наверх