SU368533A1 - ^^ MEASURING I - Google Patents

^^ MEASURING I

Info

Publication number
SU368533A1
SU368533A1 SU1452999A SU1452999A SU368533A1 SU 368533 A1 SU368533 A1 SU 368533A1 SU 1452999 A SU1452999 A SU 1452999A SU 1452999 A SU1452999 A SU 1452999A SU 368533 A1 SU368533 A1 SU 368533A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
working chamber
glass
sample
lens
measuring
Prior art date
Application number
SU1452999A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
изобретени Авторы
Библиотека Дтр
Original Assignee
М. Г. Лозинский, А. И. Тананов , В. К. Кузищев Институт машиноведени
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by М. Г. Лозинский, А. И. Тананов , В. К. Кузищев Институт машиноведени filed Critical М. Г. Лозинский, А. И. Тананов , В. К. Кузищев Институт машиноведени
Priority to SU1452999A priority Critical patent/SU368533A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU368533A1 publication Critical patent/SU368533A1/en

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области металлографических .методов вы влени  структуры, в частности к установкам дл  «изкотелшературной металлографии.The invention relates to the field of metallographic methods for the detection of structure, in particular, to installations for imitation celloration.

Известно устройство дл  микроструктур-ного исследовани  лри низких температурах, состо щее из рабочей камеры с двойными стенками , пространство между которым-и вакуумировано . В днище рабочей камеры предусмотрено плоскопараллельное с.мотровое стекло .A device for microstructural research at low temperatures, consisting of a double-walled working chamber, the space between which is evacuated, is known. In the bottom of the working chamber, there is a plane-parallel sight glass.

Предлагаемое устройство отличаетс  от известного тем, что рабоча  оборудована двум  ;Г1Лоскопараллель«ыми стеклами, а объектив металлографического микроскола расположен в вакуумированно.м пространстве между стенка.ми рабочей камеры. Это позвол ет раополол ить исследуемый образец непосредственно в сжиженпом газе, что существенно расшир ет области применени  низкоте.мпературной металлографии, позвол   осуществл ть одновременное нагружение образца и наблюдение за изменением его структуры.The proposed device differs from the known one in that the working one is equipped with two glass glasses, and the metallographic micrograph objective lens is located in the evacuated area between the wall of the working chamber. This allows the specimen to be directly polished directly in a liquefied gas, which significantly expands the field of application of low-temperature metallography, allowing simultaneous loading of the sample and observation of changes in its structure.

На чертеже представлена с.хема предлагаемого устройства.The drawing shows the scheme of the proposed device.

Рабоча  камера 1 типа сосуда Дьюара выполнена , например, из кварцевого стекла с нанесенным на ее внутреннюю поверхность металлизационпым слоем 2 и снабжена плоскопараллельным смотровым стеклом 3, расположенным в дне рабочей камеры. Образец 4 укреплен в жесткой раме 5 с помощью неподвижного самоустанавливающего захвата 6 и подвил ного захвата 7, соединенного блоко.м 8The working chamber 1 of the Dewar vessel type is made, for example, of quartz glass with a metallization layer 2 deposited on its inner surface and provided with a plane-parallel viewing glass 3 located in the bottom of the working chamber. Sample 4 is fixed in a rigid frame 5 using a fixed self-aligning gripper 6 and a base gripper 7 connected by a block. M 8

и тросо.л 9 с систе.мой механического нагружени  10 п 11. Рама 5 крепитс  в крышке 12 через теплоизолирующую прокладку 13.and tso.l 9 with a system of mechanical loading of 10 p 11. The frame 5 is mounted in the cover 12 through a heat insulating gasket 13.

Объектив 14 .металлографического .микроскопа молсет свободно перемещатьс  в вертикально .м направлении с по.мощью резинового вакуумного уплотнени  15. В специальной втулке 16, установленной на опорном кольце 17 микроскопа и служащей дл  размещени  объектива 14, расположено герметизированное плоскопараллельное стекло 18, обеспечивающее вместе с уплотнени -.ми 15 и 19 создание вакуу.ма .между стенками рабочей камеры . Вакуу.мированне ка.меры позвол ет проводить пр мое наблюдение за горизонтальной полированной поверхностью образца 4 через слой заливаемого в рабочую камеру .хладагента 20, в качестве которого используютс  сжиженные газы или другие прозрачные охлаждающие смеси.The lens 14 of the metallographic microscope molset can move freely in the vertical direction with the help of rubber vacuum seal 15. In a special sleeve 16 mounted on the support ring 17 of the microscope and used to accommodate the lens 14, there is a sealed plane-parallel glass 18 that provides seals — 15 and 19 — create a vacuum between the walls of the working chamber. Vacuuming coated gauges allows direct observation of the horizontal polished surface of sample 4 through a layer of refrigerant 20 poured into the working chamber, which is used as liquefied gases or other transparent cooling mixtures.

Дл  проведени  опытов образец 4, укрепленный в захватах б и 7 и установленный в раме 5, погружают в .хладагент 20, залитый в рабочую камеру /. После прекращени  интенсивного кипени  сл иженного газа с помощью рычага 10 и грузов // производ т нагружение образца при одновременном наблюдении и фотографировании его шолированной поверхности.For experiments, sample 4, mounted in grips b and 7 and mounted in frame 5, is immersed in coolant 20 poured into working chamber /. After the intense gas boiled down with the help of lever 10 and loads, the sample was loaded while simultaneously observing and photographing its polished surface.

Предмет изобретени Subject invention

1. Устройство дл  микроструктурного исследовани  мatepиaлoв, содержащее рабочую камеру с двум  стенками, пространство между которыми вакуумировано, а в днище внутренней стенки камеры вмонтировадо ллоскоиараллельное смотровое стекло, отличающеес  тем, что, с целью пр мого наблюдени  и фотографиров-ани  поверхности деформируемого образца, погруж-ениого в сжижен-ный газ, объектив металлографического микроскопа подвижно укреплен в вакуумированном пространстве между стенками рабочей камеры.1. A device for microstructural study of matepalov, containing a working chamber with two walls, the space between which is evacuated, and at the bottom of the inner wall of the chamber a monolithic parallel viewing glass, in order to directly observe and photograph - gas in a liquefied gas; a metallographic microscope objective is movably fixed in the vacuum space between the walls of the working chamber.

2. Устройство -по л. 1, отличающеес  тем, что объектив отделен от остальной оптической системы микроскопа вторым герметизированным плоскапараллельньш смотровым стеклом .2. Device - according to l. 1, characterized in that the lens is separated from the rest of the optical system of the microscope by a second sealed plane-parallel viewing glass.

SU1452999A 1970-06-25 1970-06-25 ^^ MEASURING I SU368533A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1452999A SU368533A1 (en) 1970-06-25 1970-06-25 ^^ MEASURING I

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1452999A SU368533A1 (en) 1970-06-25 1970-06-25 ^^ MEASURING I

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU368533A1 true SU368533A1 (en) 1973-01-26

Family

ID=20454476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1452999A SU368533A1 (en) 1970-06-25 1970-06-25 ^^ MEASURING I

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU368533A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jasper et al. The Isobaric Surface Tensions and Thermodynamic Properties of the Surfaces of a Series of n-Alkanes, C5 to C18, 1-Alkenes, C6 to C16, and of n-Decylcyclopentane, n-Decylcyclohexane and n-Dcylbenzene.
FR2611900B1 (en) DEVICE FOR DETECTING MICRO-LEAKS OF GASES BY INFRARED RADIATION
Tanaka et al. Critical point drying method using dry ice
SU368533A1 (en) ^^ MEASURING I
CN110057821B (en) Low-temperature microscopic imaging system for human gamete rapid freeze-thawing process observation
Roberts An optical absorption cell for use at low temperatures
GB1456352A (en) Cryostatic device
US3398549A (en) Apparatus for regulating at low temperatures
US2900518A (en) Continuously sensitive bubble chamber
Bastow et al. On the contact of smooth surface
CN108130146B (en) Gas hydrate crystal culture device
SU769185A1 (en) Cryostat
GB1181750A (en) An Ultrahigh-Vacuum Enclosure
McGhie et al. Impurity distribution in organic crystals: I. The system naphthalene/2-chloronaphthalene
Morrison et al. Thermocouple Temperatures in a Diffusion Cloud Chamber
SU1737221A1 (en) Optical investigation cryostat
SU761875A1 (en) Apparatus for low-temperature mechanic testing for tension-compression
Bowers et al. Microbalance Assembly for Adsorption Studies at Low Temperatures
SU913344A1 (en) Temperature-stabilized chamber for investigating hail formation
SU481811A1 (en) Liquid metal sampling device
Anderson Evidence of localized monolayer adsorption of spherically symmetric gases on magnesium and calcium oxides
SU1352158A1 (en) Cryostat for optical investigation of specimens
Lõhmus et al. An immersion cryostat for mounting a high-pressure optical cell surrounded by nonboiling liquid nitrogen
JPS6136969Y2 (en)
SU198360A1 (en) MACHINE FOR MICROSCOPIC RESEARCH