- •Анизотропные материалы
- •Лабораторная работа 1 рентгеноанализ текстур
- •Теоретическая часть
- •1. Понятие текстуры
- •2. Графическое представление текстур
- •3. Полюсные фигуры и рентгенограммы
- •4. Практика съемки рентгенограмм
- •Экспериментальная часть
- •5. Съемка рентгенограммы текстурованного образца в камере ркв-86
- •6. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Приложение
- •Лабораторная работа 2 анализ текстуры сплавов на основе алюминия, никеля, магния и титана методом обратных полюсных фигур теоретическая часть
- •1. Основные положения рентгенографического метода определения текстур
- •2. Обратные полюсные фигуры
- •3. Сущность определения текстуры методом опф
- •4. Изготовление образца и эталона
- •Экспериментальная часть
- •5. Проведение рентгеновской съемки
- •6. Порядок расчета и построения обратных полюсных фигур
- •7. Интерполяция обратных полюсных фигур
- •8. Точность метода
- •Список рекомендуемой литературы
- •Приложение
3. Сущность определения текстуры методом опф
Текстуру металла, как уже отмечалось, определяют с помощью прямых или обратных полюсных фигур [1 - 4]. Прямая полюсная фигура (ППФ) описывает вероятность совпадения нормали к заданной кристаллографической плоскости с любым геометрическим направлением образца. Обратная полюсная фигура (ОПФ) описывает вероятность совпадения внешней оси образца с любым направлением в кристаллической решетке. Обычно строят ОПФ для направления прокатки, нормали к плоскости прокатки или поперечного направления, для оси проволоки или для нормали к плоскости отожженного образца. Обратные полюсные фигуры дают представление о типе текстуры, облегчают количественную оценку анизотропии свойств и проведение количественного фазового анализа [8].
Для
построения ОПФ проводят рентгеновскую
съемку плоских образцов с целью
определения отношения интенсивностей
дифракционных линий образца
и бестекстурного эталона
и определяют по формуле полюсную
плотность:
,
(6)
где hkl - кристаллографические индексы.
Ненормированная
полюсная плотность
отличается от истинной на множитель
N, одинаковый для всех
линий. Для исключения погрешности
при определении полюсной плотности
проводят операцию нормирования:
, (7)
где и - соответственно истинная и ненормированная плотности полюсов (hkl);
N - нормировочный множитель, одинаковый для всех рефлексов.
Расчет полюсной плотности рефлекса можно провести несколькими методами.
Первый метод предусматривает приближенную оценку полюсной плотности в отдельных точках ОПФ. В этом случае значение определяется по формуле:
,
(8)
где - доля кристаллитов, рассеивающих рентгеновские лучи от плоскостей.
Значение определяется долей площади поверхности стереографического треугольника вокруг нормали к (hkl), ограниченной большими кругами, делящими угловые расстояния между соседними нормалями на стереографической проекции пополам.
Нормировочный множитель в формуле (7) определяют по формуле
(9)
Суммирование в выражении (9) проводят по всем дифракционным линиям.
Данный метод характеризуется простотой обработки экспериментальных данных.
Второй
метод расчета предусматривает более
строгое вычисление
.
В этом случае ненормированную полюсную
плотность представляют непрерывной
функцией
в виде суммы ряда сферических гармоник:
,
(10)
где
Ф - полярный угол нормали к плоскости
(hkl), град.;
- азимутальный угол нормали к плоскости
(hkl), град.
Для алюминия, никеля и - титана сферические гармоники имеют кубическую симметрию, для магния и - титана - гексагональную. Коэффициенты определяют полюсную плотность в любых точках ОПФ. Их величину находят методом сингулярного разложения матриц из условия
,
(11)
Нормировочный множитель N определяют по формуле:
,
(12)
где
- нулевой коэффициент;
- нулевая гармоника разложения ряда
(9).
Коэффициент находят из условия (10).
С помощью найденных значений и N вычисляют нормированные коэффициенты ряда (9) по формуле
,
(13)
и
находят значения нормированной плотности
суммированием ряда (9) с использованием
коэффициентов
.
Второй метод расчета ОПФ требует использования ЭВМ, что более трудоемко. Однако в данном случае применение для описания ОПФ непрерывной функции позволяет вычислить полюсную плотность в любой точке ОПФ и нанести на нее линии равной полюсной плотности. Кроме того, нормировочный множитель определяется более корректно, и, следовательно, более точно устанавливаются значения полюсной плотности.
Для построения ОПФ используют
=>Рентгеновские дифрактометры типа УРС - 50 И или ДРОН с гониометрической приставкой ГП-4 или ГП-13.
=>При втором методе расчета применяли ЭВМ типа IBM
