Метод хрущева берковича кратко

Обновлено: 08.07.2024

Никита Сергеевич Хрущев правил Советским Союзом 11 лет – с 1953 г. по 1964 г. Политика Хрущева стала важной вехой в развитии большой страны. Родился данный видный деятель в 1894 г. в Курской области, тогдашней Курской губернии, в семье самого обычного шахтера. С 14 лет парень начал осваивать профессию слесаря, а позже работал по специальности на одной из шахт региона. Позже, во время событий революции 1917 г., Хрущев попал в структуры Совета рабочих депутатов, откуда и началась его стремительная политическая карьера.

За время своей жизни Хрущев вел активную деятельность в политике, был членом партии большевиков, окончил партийную школу с наилучшим результатом. Также он всегда был человеком реального дела, принимал активное участие в сельскохозяйственной и промышленной работе. Итоги правления этого человека вызывают как одобрение, так и критику, но в целом он оставил после себя видный след в истории всего СССР.

Внешняя политика Хрущева

Вопросы внешней политики традиционно занимают в нашей стране наибольшее внимание и вызывают бурные споры. В силу огромных размеров Союза и его влияния на всю планету без исключения, внешняя политика, проводимая его правителями, представляла крайний интерес целого мира.

Внешняя политика при Хрущеве

Основные задачи и принципы внешней политики

Строительство Берлинской стены

Возведение Берлинской стены

Никита Хрущев за годы своего правления ставил такие важнейшие задачи в области внешней политики:

Налаживание отношений с США, выход из политического кризиса в отношениях, что в итоге чуть не привело к войне с применением ядерного оружия.

В период 1953 - 1964 гг. наблюдалось увеличение противоречий с Китаем, а также Грузией, Югославией, Албанией, ФРГ. На 1961 год пришелся Берлинский кризис и сооружение легендарной Берлинской стены.

Основным принципом отношений на международной арене было упрочнение позиций Советского Союза и создание в мире конфигурации сил, обеспечивающей безопасность страны.

Главные события и достижения

В период 1953 — 1961 гг. было достаточно много ярких событий, которые стали ключевыми для государства и мира.

Юрий Гагарин

Первый в мире космонавт - Юрий Алексеевич Гагарин

Если перечислить кратко, то нужно отметить следующие из них:

в 1953 г. была прекращена корейская война;

внешнеполитический курс СССР вызывал большие надежды и энтузиазм среди всех демократических стран, включая США;

в 1961 г. 12 апреля Союз первым в мире запустил человека в космос – это был Юрий Гагарин;

в 1962 г. начал стремительно развиваться Карибский кризис, который вполне мог вылиться в войну с применением ядерного оружия.

Также можно отметить такое важное событие, как подписание в 63-м году соглашения, которое запрещало странам проводить любые испытания ядерного оружия.

Основные направления и реформы Хрущева

В рассматриваемый период жизни страны правительство работало по трем основным направлениям: Африке и странам Азии, Европе и Америке, а также во многом в оппозиционной части мира: Китае, Югославии, Албании, Грузии.

Реформы и контрреформы Н. С. Хрущева

Реформы в сельском хозяйстве

Что касается реформ внутри страны, то их характеристика сосредоточена все в том же одном слове – оттепель. Социальная жизнь начала интегрировать в себя западные особенности культуры, цензура в прессе стала не такой жесткой, репрессии сталинского образца сошли на нет. Изменения наблюдались в армии, промышленности и всех сферах жизни в целом.

Разрешенные и неразрешенные кризисы

Карибский кризис

Любая таблица касательно событий тех времен указывает на массу событий и перемен, но особенное внимание стоит уделить следующим кризисам:

Корейский кризис, заключающийся в войне в Корее, которая косвенно поддерживалась с одной стороны Советским Союзом, а с другой – Соединенными Штатами. Сразу после прихода Никиты Хрущева к власти в 1953 г., данный конфликт стремительно пошел на спад и остановился без официального оглашения его результатов. Данный кризис считается разрешенным.

Берлинский кризис, который стал одним из самых опасных моментов во времена Холодной войны. Сам Берлин был разделен на две зоны влияния Берлинской стеной, а вероятность столкновения советских войск с западными оставался достаточно высоким. Кризис был решен в октябре 1961 г.

Карибский кризис - относится к одному из самых серьезных послевоенных событий 20-го века, в результате которого США и СССР стояли на гране ядерной войны. Но здравый смысл руководства взял верх и был заключен мирный договор.

Эпоха Хрущева ознаменовалась именно этими событиями, а вот нерешенные проблемы локального масштаба не были на их фоне достаточно существенными.

Плюсы и минусы внешней политики

Сравнение положительных и отрицательных результатов деятельности рассматриваемой личности во внешней политике – задача многочисленных историков и политологов.

Хрущев в ООН

Среди плюсов стоит отметить:

укрепление авторитета и позиций Союза на международной арене;

приобретение многих ценных союзников буквально по всей планете;

решение многих опасных кризисных ситуаций;

заключение договора о запрете ядерных испытаний;

Из минусов выделяют постройку Берлинской стены и создание жесткого противостояния между капиталистической системой и социализмом. По другим пунктам проходить нет смысла, так как они касаются в основном внутренних проблем страны.

Внутренняя политика Никиты Сергеевича Хрущева

Решение проблем с жильем при Хрущеве

Главными достижениями правителя во внутренних делах государства стало следующее:

значительный рост промышленности, выпуск множества новых моделей автомобилей;

бурное развитие науки и техники, что вылилось в запуск спутников и первого человека в космос.

Все это заложило прочный фундамент под все сферы деятельности государства и продолжает действовать даже в наше время.

Сравнительная характеристика этого этапа показывает, что он стал ключевым для развития науки, астрономии, космонавтики, многих отраслей сельского хозяйства.

В качестве заключения стоит отметить, что Никита Сергеевич Хрущев – яркая личность в отечественной и мировой истории. Человек прошел путь от деревенского ученика слесаря, сына шахтера, до руководителя мощнейшей сверхдержавы планеты. После себя этот человек оставил множество свершений и светлую память.


Метод заключается во вдавливании алмазного наконечника (индентора), имеющего форму правильной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136 °, в образец (изделие) под действием нагрузки Р и измерении диагонали отпечатка d, оставшегося после снятия нагрузки (рис. 1.6).



Рис. 1.6. Метод Виккерса: а − схема измерения; б − вид отпечатка

Нагрузка Р может меняться от 9,8 (1 кгс) до 980 Н (100 кгс). Твердость по Виккерсу рассчитывается как отношение приложенной нагрузки P к площади поверхности отпечатка F:


[МПа], (1.6)

если Р выражена в Н, и


[кгс/мм 2 ], (1.7)

если Р выражена в кгс.

Диагональ отпечатка d измеряется при помощи микроскопа, установленного на приборе. Число твердости по Виккерсу HV определяют по специальным таблицам по измеренной величине d.

Метод используют для определения твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость. Как правило, используют небольшие нагрузки: 10, 30, 50, 100, 200, 500 Н. Чем тоньше материал, тем меньше должна быть нагрузка.

Кинематическая схема прибора для измерения твердости методом Виккерса показана на рис. 1.7.


Рис. 1.7. Схема прибора для измерения твердости по Виккерсу:

1 − Столик для установки образца; 2 − маховик; 3 − шток с алмазной пирамидой;

4− Педаль пускового рычага;5− подвеска с призмой;6− микроскоп

Преимущество данного способа в том, что можно измерять твердость любых материалов, тонкие изделия, поверхностные слои. Высокая точность и чувствительность метода.

Числа твердости по Виккерсу и по Бринеллю для материалов, имеющих твердость до 450 НВ, практически совпадают.

Вместе с тем измерения пирамидой дают более точные значения для металлов с высокой твердостью, чем измерения шариком или конусом. Алмазная пирамида имеет большой угол в вершине (136 °) и диагональ ее отпечатка примерно в семь раз больше глубины отпечатка, что повышает точность измерения отпечатка даже при проникновении пирамиды на небольшую глубину и делает этот способ особенно пригодным для определения твердости тонких или твердых сплавов.

При испытании твердых и хрупких слоев (азотированного, цианированного) около углов отпечатка иногда образуются трещины (отколы), по виду которых можно судить о хрупкости измеряемого слоя.

Метод микротвердости − метод Хрущева-Берковича


Прибор для определения микротвердости типа ПМТ-3, разработанный М. М. Хрущевым и Е. С. Берковичем (рис. 1.9), имеет штатив 1 вертикального микроскопа с тубусом, перемещающимся вверх и вниз с помощью макрометрического винта 2 и микрометрического винта 3. На верхний конец тубуса насажен окулярный микрометр 4, а в нижнем конце закреплены шток 5 с алмазной пирамидой, опак-иллюминатор 6 и объективы 7, В опак-иллюминаторе имеется лампочка напряжением 6 В, питаемая от электросети через трансформатор.

Прибор снабжен двумя объективами для просмотра микрошлифа при увеличениях в 478 × и 135 × . Окуляр увеличивает в 15 раз.

Окулярный микрометр имеет неподвижную сетку, остаточный микрометрический барабанчик и каретку с подвижной сеткой. На неподвижной сетке длиной 5 мм нанесены штрихи с цифрами и угольник с прямым углом, вершина которого совпадает с цифрой 0. На подвижной сетке нанесен угольник с прямым углом и две риски.


Рис. 1.9. Схема прибора ПМТ-3 для измерения микротвердости:

1− микроскоп;2− микрометрический винт;3− микрометрический винт;4− окулярныймикрометр; 5 − шток с алмазной пирамидой; 6 – опак-иллюминатор;7− объектив;8− стол для установки микрошлифа;9− ручка стола;10− винт стола;11− регулировочные винты;

В Советском Союзе широко применяется микротвердометр — прибор ПМТ-3, сконструированный М. М. Хрущевым и Е. С. Берковичем. Уже одно название прибора говорит нам о том, что его составной частью является микроскоп. Действительно, в микротвердометре дружно работают алмаз и микроскоп. Алмазу придана форма четырехгранной пирамиды с углом между гранями 136° 30'. Даже при небольшой нагрузке (200 граммов) пирамида оставляет на испытуемом материале след-отпечаток. Этот след невидим, но его хорошо разглядит глаз, вооруженный мощной оптикой. Площадь отпечатка измеряют с помощью микроскопа, а затем делят на нее величину нагрузки, получая в частном абсолютное число микротвердости данного материала.

Даже простое сопоставление описанного метода и шкалы Мооса показывает, насколько он точнее, определеннее и научно строже. Взгляните на эту сравнительную таблицу (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительные данные о твердости по различным шкалам
Минерал-образец Его твердость
по Моосу (класс) по М. М. Хрущову и Е. С. Берковичу — числа микротвердости в кг/мм 2
Тальк
Гипс
Кальцит
Флюорит
Апатит
Ортоклаз
Кварц
Топаз
Корунд
Алмаз
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый
2,4
36
109
189
536
795
1120
1427
2060
10060

В микротвердометре Хрущова —Берковича дружно работают алмаз и микроскоп.

Схематическое устройство микротвердометра типа ПМТ-3:
1 — окулярный микроскоп; 2 — тубус; 3 — центровка; 4 — осветитель; 5 — объектив; 6 — алмазная пирамида; 7 —столик; 8 — станина; 9 — испытуемый материал 10 — механизм нагружения; 11 — стойка; 12, 13 — микроподачи

Примечательно, что, пользуясь этим методом, можно измерять твердость любых материалов, в том числе даже таких хрупких, как стекло, а также различных тонких пленок — эмалей, красок, лаков, покрытий, — не нарушая их целостности: ведь нагрузка на алмазную пирамиду в микротвердометре невелика.

И твердость алмаза в данном случае уже не помеха, а ценное рабочее качество, широко используемое в промышленности *.

Хрущов М.М., Беркович Е.С. Приборы ПМТ-2 и ПМТ-3 для испытания на микротвердость

Методические указания. — Москва, изд. АН СССР, 1950. — 63 с.

Прибор для испытания на микротвердость вдавливанием (модель ПМТ-2), разработанный в Институте машиностроения АН СССР получил значительное распространение в лабораториях. Он выпускался до 1949 г.
В настоящее время выпускается прибор ПМТ-3, в котором сохранена основная схема испытания, принятая в ПМТ-2.
В этой брошюре описаны устройство и конструктивные особенности обоих приборов и изложенны метод и при ёмы работы с ними с целью помочь лабораторным и цеховым работникам правильно применять оба прибора для испытания на микротвердость.

Читайте также: