Способ подготовки микрообразцов нитевидной формы к механическим испытаниям
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ МИКРООБРАЗЦОВ НИТЕВИДНОЙ ФОРМЫ К МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ, включающий упрочнение части образца облучением и установку его в захватах испытательной машины, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности результатов механических испытаний путем исключения влияния концентрации напряжения в захватах, облучение проводят по концам образца, при этом граница облученной части параллельна плоскости поперечного сечения образца , а установку образца в захваI тах осуществляют за границей облученных частей. (/)
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИК (l9) (11) А (51)4 G 01 N 1/00
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОСУДАРСТ ЕНН Й HOMmET Cat:P
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЦТИЙ (2i) 3618567/23-26 (22) 26.05.83 (46) 07.10.85. Бюл. ¹ 37 (72) С.У.Гольденберr и Ю.Д.Аверичев (71) Кузбасский политехнический институт (53) 543.053(088.8) (56) ГОСТ 1497-73.
Монокристальные волокна и армированные ими материалы. — М.: Мир, 1973, с. 133-135.
Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. -Л.:
Наука, Ленинградское отделение, 1981, с. 17-21. (54) (57) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ МИКРООБРАЗЦОВ НИТЕВИДНОЙ ФОРМЫ К МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ, включающий упрочнение части образца облучением и установку его в захватах испытательной машины, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности результатов механических испытаний путем исключения влияния концентрации напряжения в захватах, облучение проводят по концам образца, при этом граница облученной части параллельна плоскости поперечного сечения образца, а установку образца в захва— тах осуществляют за границей облученных частей. метра.
1 11838
Изобретение относится К материаловедению и может быть применено во всех производствах и научно-исследовательских лабораториях, где возникает необходимость в определении механических характеристик образцов нитевидной формы малого сечения, например в микроэлектронике при изготовлении тензодатчиков, датчиков
Холла и других микроминиатюрных при- 1О боров на основе нитевидных кристаллов
И ВОЛОКОНа
Цель изобретения — повьппение достоверности результатов механических 15 испытаний микрообразцов нитевидной формы путем исключения влияния концентрации напряжения в захватах испытательной машины на поведение образца при деформировании. 20
На чертеже изображено устройство для реализации предлагаемого спо- . соба.
Устройство содержит образец 1, 25 прямоугольную свинцовую ширму 2, захваты З,упрочненные концы 4 образцов 1.
Способ осуществляют следующим образом.
Концевые участки нитевидного образца 1 перед механическими испытаниями предварительно упрочняют путем облучения рентгеновскими, -лучами или потоком ускоренных заряженных, частиц. В процессе облучения прямо- 35 угольная свинцовая ширма 2, предохраняющая остальную рабочую часть образца от воздействия излучения, рас.полагается так, что граница необлученной и облу енных частей параллель 40 ны плоскости поперечного сечения образца. Затем образец устанавливается, в захватах 3 эа границей облученных частей испытательной машины так, что
sa пределы захватов со стороны рабо- 45 чей области выходит часть упрочненных концов 4.
При осуществлении упрочнения концов нитевидного образца необходимо учитывать два Обстоятельства: если длина образца больше диаметра пучка ионизирующего излучения, облучение концов проводят не одновременно, а последовательно — сначала одного, за- 55
F тем другого, свинцовую ширму нельзя непосредственно накладывать на образец, так как это неминуемо вызовет
58 2
его повреждение. При наблюдении в бинокулярный стереоскопический микроскоп образец устанавливают за свинцовой ширмой, но в непосредственной близости от нее. Время облучения определяют в зависимости от интенсивности используемого излучения и химической природы образца. Например, в случае нитевидншх кристаллов NaCg диаметром 20 мкм облучение рентгенов" скими лучами (УРС-60, Си 42 кВ, 12 mA расстояние от Окна трубки
1 см) в течение 30 мин упрочняет концы образца в 4-5 раз.
Пример. Нитевидный кристалл
МаС) диаметром 40 мкм и длиной 10 мм. удерживаемый концевым участком в
1 мм на покрытой тонким слоем машинного масла вольфрамовой проволочке диаметром 100 мкм, вставленной в медицинскую иглу, устанавливается на окне рентгеновской трубки БСВ-2 за свинцовой ширмой шириной 7 мм. Перемещением иглы при наблюдении в бинокулярный микроскоп добиваются того, чтобы за пределами ширмы находились концы образца длиной по 1 мм каждый и края ширмы были перпендикулярны продольной оси образца. Концы образца облучают 90 иин (УРС-60, Си, 42 кВ, 10 mA). Затем иглу вставляют в подвижный захват микродеформационной машины и свободный конец образца приклеивают к неподвижному захвату с помощью клея суперцемент" так, что— бы за пределами захвата со стороны необлученной рабочей части оставался упрочненный участок длиной 0,5 мм. Продольным перемеще нием-подвижного захвата добиваются того, чтобы образец соскользнул с вольфрамовой проволочки. Иглу.убирают и осуществляют лриклейку второго конца образца к подвижному захвату так, чтобы за пределами захвата также оставался упрочненный участок т0,5 мм. Соосность захватов во время приклейки обеспечивается системой микровинтов с тремя степенями свободы.
Затем образец подвергается растяжению, диаграмма деформации записывается на ленте самопишущего потенциоЙоскольку концы образца упрочнены и деформации подвергается участок расположенный за пределами захватов
3 1183858 . 4 испытательной машины, то полностью к захватам, что позволяет попучать исключается влияние концентрации на- . достоверные значения механических пряжений в местах приклейки образпл характеристик образца.
Составитель А.Сондор
Редактор A:Øèøêèíà Текред А,Еикемеэей Корректор В.Синицкая ююйюююююю юююю
Заказ 6263/43 Тираш 896 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР . по делам изобретений и открытий .
113035, Москва, Ж-35,.Раушская наб., д.4/5
Филиал ППП "Патент", г.уагород, ул.Проектная, 4


