Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 213 MATERIAL SCIENCE Рис. 9. Микроструктура и топографическое изображение поверхности исследуемого образца после одноосного растяжения в точках 2–17 Fig. 9. Microstructure and topographic image of the specimen surface after uniaxial tension at points 2–17 Вследствие выхода дефектов на поверхность образца и ротационных мод пластичности происходит образование рельефа деформационной природы, неотрывно связанного с изменением шероховатости поверхности. До деформации показатели шероховатости близки по всей длине и в среднем составляют Ra = 180 нм и Rq = = 270 нм для образца 1, для образца 2 – Ra = =180 нм и Rq =250 нм, а для образца 3– Ra =150 нм и Rq = 200 нм. Показатели шероховатости образца 3 несколько ниже, так как до деформации его поверхность была отполирована и подготовлена для проведения структурного анализа методом дифракции обратно рассеянных электронов при помощи раствора коллоидного оксида кремния. На рис. 11 приведены топографические изображения поверхности образца 2 до и после растяжения. По сравнению с рис. 9 и 10 топография поверхности образца 2, представленная на рис. 11, б, близка к топографии поверхно-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1