Файл: Учебное пособие Липецк Липецкий государственный технический университет 2019 2 Оглавление.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.01.2024
Просмотров: 172
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
177
определяют число атомов, приходящихся на элементарную ячейку. Если равно
теоретическому – раствор замещения, больше – внедрения, меньше –
вычитания [25, с. 76]
16. Подобрать режим работы рентгеновской трубки с молибденовым анодом для съемки монокристалла алюминия по методу Лауэ так, чтобы максимум спектральной интенсивности сплошного спектра приходился на длину волны
макс
= 0,5 А.
17. На сколько изменится длина волны, соответствующая максимуму спектральной интенсивности сплошного спектра, если уменьшить напряжение на рентгеновской трубке с медным анодом с 60 до 30 кВ.
0
= 12,40/ U [кB] – коротковолновая граница сплошного спектра
рентгеновских лучей (зависит только от напряжения на трубке).
макс
1,5
0
–
длина волны максимума спектральной интенсивности сплошного спектра
[1, с.10]; [27, с. 13]
178
Вариант №1 1. Необходимо провести рентгеноструктурные исследования отожженной низкоуглеродистой стали. Обоснуйте выбор излучения (рентгеновской трубки) и режима работы рентгеновской трубки.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований быстрорежущей стали Р18Ф5. Излучение
MoK
3. При проведении качественного фазового анализа закаленной высоколеги- рованной стали на рентгенограмме наблюдается большое количество дифракционных линий, часто накладывающихся друг на друга. Предложите способ удаления
-компоненты характеристического излучения. Проведите необходимые расчеты для случая когда K
-компонента должна ослабится в 50 раз больше соответствующей K
-компоненты. Используется трубка с анодом из меди.
4. На рентгенограмме, полученной от
-Fe
,
отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Как изменится вид рентгенограммы, полученной от стали У8 после закалки, по сравнению с рентгенограммой
,
полученной от той же стали в отожженном состоянии?
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 5,64 A; I
110
= 3,99 A;
I
111
= 9,77 A;
Вариант №2 1. Какой метод рентгеноструктурного анализа необходимо использовать для исследования технических материалов (стали, чугуна, цветных металлов).
Охарактеризуйте выбранный метод и методику проведения исследования.
179 2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований подшипниковой стали ШХ15. Излучение
FeK
3. При исследовании текстуры автолистовой стали 08Ю методом обратных полюсных фигур используется излучение Mo-K
(
= 0,711 A). При этом в образце возникает вторичное характеристическое излучение. Объясните причину возникновения вторичного излучения и рассчитайте толщину фольги из никеля (
= 8,9 г/см
3
), которая позволит ослабить вторичное излучение
(Fe-K
,
= 1,937 Å) в 1000 раз.
4. На рентгенограмме, полученной от Al, отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Определить параметр решетки
-Fe по положению дифракционной линии в прецизионной области углов. Излучение Cr-K
1
(
= 2,28962 Å), линия расположена на углу отражения 2
= 154,7
и имеет индексы интерференции
211. Объясните понятие прецизионной области углов.
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности, полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 2,867 A; I
110
= 4,054 A;
I
111
= 2,483 Å;
Вариант №3 1. Какие методы рентгеноструктурного анализа используются для исследования монокристаллов? Кратко охарактеризуйте методы и методику проведения исследования.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований отливок из ковкого чугуна КЧ 30-6.
Излучение CuK
3. Определить толщину цинкового слоя горячеоцинкованной стали 08Ю, если отношение зарегистрированной интенсивности рентгеновских лучей, отраженных от образца с покрытием и от того же образца без покрытия (со
180 стравленным слоем), равно 1/10. Используемое излучение Cr-K
, плотность цинка 6,92 г/см
2
. Образец находится в отражающем положении под углом
= 34,5
4. Определить значение микро и макронапряжений стали 08ЮТР. Угол эталонного образца равен 55,2
°
, образцов, находящихся в напряженном состоянии, соответственно 55,45
°
, 54,92
°
, 55,32
°
5. Рассчитать межплоскостные расстояния и углы дифракции для образца Cu
(a = 3,61 Å), снимаемого в медном излучении (Cu-K
ср
,
=1,541 Å).
6. Как, используя методы рентгеноструктурного анализа
,
определить тип твердого раствора?
Вариант №4 1. Необходимо провести рентгеноструктурные исследования отожженной углеродистой стали. Обоснуйте выбор излучения (рентгеновской трубки) и режима работы рентгеновской трубки.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований конструкционной стали 17Г2С. Излучение
CoK
3. При проведении качественного фазового анализа закаленной высоколеги- рованной стали на рентгенограмме наблюдается большое количество дифракционных линий, часто накладывающихся друг на друга. Предложите способ удаления
-компоненты характеристического излучения. Проведите необходимые расчеты для случая когда K
-компонента должна ослабится в 100 раз больше соответствующей K
-компоненты. Используется трубка с анодом из меди.
4. На рентгенограмме, полученной от Cu, отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Как изменится вид рентгенограммы, полученной от стали 08Ю после закалки, по сравнению с рентгенограммой, полученной от той же стали в
181 отожженном состоянии?
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности, полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 5,64 Å; I
110
= 3,99 Å;
I
111
= 9,77 Å;
Вариант №5 1. Какой метод рентгеноструктурного анализа необходимо использовать для исследования технических материалов (стали, чугуна, цветных металлов)
?
Охарактеризуйте выбранный метод и методику проведения исследования.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований отливок из чугуна с шаровидным графитом
ВЧ 40. Излучение FeK
3. При исследовании текстуры автолистовой стали 08Ю методом обратных полюсных фигур используется излучение Mo-K
(
= 0,711 Å). При этом в образце возникает вторичное характеристическое излучение. Объясните причину возникновения вторичного излучения и рассчитайте толщину фольги из никеля (
= 8,9 г/см
3
), которая позволит ослабить вторичное излучение
(Fe-K
,
= 1,937 A) в 1000 раз.
4. На рентгенограмме
,
полученной от γ-Fe
,
отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Определить параметр решетки
-Fe по положению дифракционной линии в прецизионной области углов. Излучение Cr-K
1
(
= 2,28962 Å), линия расположена на углу отражения 2
= 154,7
и имеет индексы интерференции
211. Объясните понятие прецизионной области углов.
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности, полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 2,867 Å; I
110
= 4,054 Å;
I
111
= 2,483 Å.
Вариант №6 1. Какие методы рентгеноструктурного анализа используются для исследования
182 поликристаллов? Кратко охарактеризуйте методы и методику проведения исследования.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований оловянной бронзы БрО19. Излучение
CuK
3. Определить толщину цинкового слоя горячеоцинкованной стали 08ЮТР, если отношение зарегистрированной интенсивности рентгеновских лучей, отраженных от образца с покрытием и от того же образца без покрытия (со стравленным слоем), равно 1/10. Используемое излучение Cr-K
, плотность цинка 6,92 г/см
2
. Образец находится в отражающем положении под углом
= 34,5
4. На рентгенограмме, полученной от Мо, отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Рассчитать межплоскостные расстояния и углы дифракции для образца Cu
(a = 3,61 ), снимаемого в медном излучении (Cu-K
ср
,
= 1,541 Å).
6. Как, используя методы рентгеноструктурного анализа
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17
,
определить тип твердого раствора?
Вариант №7 1. Необходимо провести рентгеноструктурные исследования отожженной низколегированной стали. Обоснуйте выбор излучения (рентгеновской трубки) и режима работы рентгеновской трубки.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований латуни ЛЦ40С. Излучение FeK
3. При проведении качественного фазового анализа закаленной высоколегированной стали на рентгенограмме наблюдается большое количество дифракционных линий, часто накладывающихся друг на друга.
Предложите способ удаления
-компоненты характеристического излучения.
Проведите необходимые расчеты для случая, когда K
-компонента должна
определить тип твердого раствора?
Вариант №7 1. Необходимо провести рентгеноструктурные исследования отожженной низколегированной стали. Обоснуйте выбор излучения (рентгеновской трубки) и режима работы рентгеновской трубки.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований латуни ЛЦ40С. Излучение FeK
3. При проведении качественного фазового анализа закаленной высоколегированной стали на рентгенограмме наблюдается большое количество дифракционных линий, часто накладывающихся друг на друга.
Предложите способ удаления
-компоненты характеристического излучения.
Проведите необходимые расчеты для случая, когда K
-компонента должна
183 ослабиться в 100 раз больше соответствующей K
-компоненты. Используется трубка с анодом из меди.
4. Определить значение микро и макронапряжений стали Р6М5. Угол эталонного образца равен 54,2
°
, образцов находящихся в напряженном состоянии соответственно 54,35
°
, 54,42
°
, 55,32
°
5. Как изменится вид рентгенограммы, полученной от стали У8 после закалки, по сравнению с рентгенограммой, полученной от той же стали в отожженном состоянии?
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности, полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 5,64 Å; I
110
= 3,99 Å;
I
111
= 9,77 Å
Вариант №8 1. Какой метод рентгеноструктурного анализа необходимо использовать для исследования технических материалов (стали, чугуна, цветных металлов)
?
Охарактеризуйте выбранный метод и методику проведения исследования.
2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований отливок из ковкого чугуна КЧ 30-6.
Излучение МоK
3. При исследовании текстуры автолистовой стали 08Ю методом обратных полюсных фигур используется излучение Mo-K
(
= 0,711 Å). При этом в образце возникает вторичное характеристическое излучение. Объясните причину возникновения вторичного излучения и рассчитайте толщину фольги из никеля (
= 8,9 г/см
3
), которая позволит ослабить вторичное излучение
(Fe-K
,
= 1,937 Å) в 1000 раз.
4. На рентгенограмме, полученной от Al
, отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Определить параметр решетки
-Fe по положению дифракционной линии в прецизионной области углов. Излучение Cr-K
1
(
= 2,28962 Å), линия
184 расположена на углу отражения 2
= 154,7
и имеет индексы интерференции
211. Объясните понятие прецизионной области углов.
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности, полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 2,867 A; I
110
= 4,054 A;
I
111
= 2,483 A;
Вариант № 9 1. Какие методы рентгеноструктурного анализа используются для исследования монокристаллов? Кратко охарактеризуйте методы и методику проведения исследования.
2. При съемке на дифрактометре в медном излучении в качестве селективного фильтра используется никель.
Определить, насколько уменьшится интенсивность K
α
и K
β
- излучений. Толщина фильтра 0,0021см, ρNI=8,9*103 кг/м3.
3. Определить толщину цинкового слоя горячеоцинкованной стали 08Ю, если отношение зарегистрированной интенсивности рентгеновских лучей, отражен- ных от образца с покрытием и от того же образца без покрытия (со стравлен- ным слоем), равно 1/10. Используемое излучение CrK
, плотность цинка
6,92 г/см
2
. Образец находится в отражающем положении под углом
= 34,5
4. На рентгенограмме, полученной от
-Fe, отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Рассчитать межплоскостные расстояния и углы дифракции для образца Cu
(a = 3,61 Å), снимаемого в медном излучении (Cu-K
ср
,
=1,541 Å).
6. Как, используя методы рентгеноструктурного анализа, определить тип твердого раствора?
Вариант №10 1. Необходимо провести рентгеноструктурные исследования отожженной быстрорежущей стали. Обоснуйте выбор излучения (рентгеновской трубки) и режима работы рентгеновской трубки.
185 2. Определите коэффициент ослабления рентгеновских лучей при проведении рентгеноструктурных исследований подшипниковой стали ШХ4. Излучение
FeK
3. При проведении качественного фазового анализа закаленной высоколегированной стали на рентгенограмме наблюдается большое количество дифракционных линий, часто накладывающихся друг на друга.
Предложите способ удаления
-компоненты характеристического излучения.
Проведите необходимые расчеты для случая когда K
-компонента должна ослабиться в 100 раз больше соответствующей K
-компоненты. Используется трубка с анодом из меди.
4. На рентгенограмме, полученной от Al, отсутствуют отражения от некоторых плоскостей. Объясните причину их отсутствия и выведите закон погасания для соответствующей кристаллической решетки.
5. Как изменится вид рентгенограммы, полученной от стали У8 после закалки, по сравнению с рентгенограммой, полученной от той же стали в отожженном состоянии.
6. Определить тип решетки по данным о периодах идентичности, полученных по трем рентгенограммам вращения, если I
100
= 5,64 A; I
110
= 3,99 A;
I
111
= 9,77 A;