Микроскопический метод исследования металлов и сплавов. Накорнеева Т.Д - 12 стр.

UptoLike

11
M = d
1
/ d = 0,3 / 0,002 = 1500
Для четкого изображения объекта надо, чтобы общее увеличение не
превосходило полезное увеличение системы. Полезное увеличение в дан-
ной оптической системе для видимого света можно принять равным 500-
1000 апертур взятого объектива. Так, для объектива с апертурой 0,65 мак-
симальное полезное увеличение оптической системы равно 650. Поскольку
этот объектив дает увеличение в 40 раз
, то увеличение окуляра не должно
быть дольше 15 раз. Если же, работая с этим объективом и выбирая окуляр
с большим увеличением, исследователь попытается получить увеличение,
например, в 1000 раз, то новые детали структуры не только не будут обна-
ружены, но и те, которые наблюдались при увеличении 600, будут менее
четкими, так как полезное
увеличение превышено. Для увеличения в 1000
раз надо выбрать объектив с большей числовой апертурой (например 1,25),
которая всегда указана наряду с увеличением объектива на его оправке.
Тогда полезное увеличение в оптической системе, использующей этот объ-
ектив, может быть до 1250 раз.
Общее увеличение (V
м
), которое дает микроскоп, можно принять
равным произведению увеличений окуляра и объектива. Максимальное
увеличение современных микроскопов при 25-кратнром увеличении оку-
ляра (компенсационного) и минимальном фокусном расстоянии объектива
1,5 мм достигает: V
м
=25025/1,5=4165 раз, тогда как полезное увеличение
почти в три раза меньше.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ
МИКРОСКОПОВ
4.1. Металлографический микроскоп МИМ-7
Металлографический микроскоп МИМ-7 позволяет изучать непро-
зрачные тела в отраженном свете. Полезное увеличение микроскопа МИМ-
7 лежит в пределах 70 - 1440 раз.
На рис.6 приведена оптическая схема микроскопа, а на рис.7,8 внеш-
ний вид микроскопа.
Световые лучи от источника света 1, проходят через коллектор 2, от-
ражаются от зеркала 3,
проходят через светофильтр 4 и апертурную диа-
фрагму 5 (ограничивающую световой пучок для получения более четкого
изображения), линзу 6, фотозатвор 7, полевую диафрагму 8 (ограничи-
вающую размер освещенного поля на микрошлифе), пентапризму 9, линзу
10 и попадают на полупрозрачную отражательную пластину 11. От этой
пластины световые лучи направляются в объектив 12 и на объект (микро-
шлиф) 13.Отражаясь от микрошлифа,
световые лучи попадают опять в
объектив 12, проходят через отражательную пластину и ахроматическую
линзу 14 и зеркалом 18 направляются в окуляр 19 для визуального наблю-