Трибология. Физические основы, механика и технические приложения. Беркович И.И - 106 стр.

UptoLike

Рубрика: 

297
цию о состоянии тонкой кристаллической структуры в слоях глубиной от 1,3 до 5
мкм.
Наименьшие значения плотности дислокаций на границах блоков мозаики оп-
ределяли по формуле:
2
3/Dρ
. (4.20)
Результаты применения данной методики приведены ниже.
Метод скользящего пучка. Метод скользящего пучка рентгеновских лучей
создан в Институте машиноведения РАН Л.М. Рыбаковой и Л.И. Куксеновой.
Обычно рентгеновские методики позволяют изучать слои глубиной от 10
-6
до
10
-4
м. Однако, как следует из формул (4.17) и (4.18), анализируемую толщину ма-
териала можно уменьшить еще в несколько раз, изменяя (уменьшая) угол первич-
ного луча.
Для реализации метода скользящего пучка рентгеновских лучей проведена
модернизация цилиндрических фотокамер РКД и РКУ, обеспечивающих съемку
при весьма малых углах скольжения первичного пучка. Изменение длины волны
рентгеновского излучения и угла скольжения в совокупности позволило про-
анализировать слои глубиной менее 1 мкм (от 10
-6
до 10
-8
м). Методика скользя-
щего пучка рентгеновских лучей была успешно применена авторами при исследо-
вании физического механизма избирательного переноса при трении.
Отдельно отметим возможности рентгеноспектрального микроанализа по-
верхностей трения. Этот метод позволяет определять элементный состав по-
верхностного слоя. Сущность метода состоит в том, что пучком электронов диа-
метром около 0,5 мкм возбуждают атомы материала, составляющие поверхност-
ные слои, которые начинают генерировать рентгеновское излучение.
Измеряя длину волны и интенсивность излучения, идентифицируют излу-
чающие элементы и их концентрацию. Подобным же образом работают и лазер-
ные микроанализаторы.
Одним из физических методов исследования в трибологии является спек-
тральный анализ, позволяющий определять состав вещества тонких поверхно-
стных слоев на основе изучения их спектров.
При возбуждении поверхности электрической дугой или искровыми разряда-
ми анализируемый материал испаряется и испускает световое излучение. Оно
разлагается призмой на спектральные линии, обработка которых позволяет иден-
тифицировать их с излучающим веществом при вполне удовлетворительной вос-
производимости результатов. Применение упомянутых методов наиболее распро-
странено при решении большинства задач трибологии.