Cтраница 1
Котрелла и не становятся легкоподвижными при небольшой деформирующей силе. [1]
Котрелла при низких температурах, когда диффузионная подвижность примесных атомов мала, необходимо дополнительное напряжение для вырывания дислокации из примесной атмосферы. Это приводит снова к увеличению энергии кристалла. [2]
Котрелл и другие авторы большую роль в формировании бу-магообразующих свойств целлюлозных волокон отводят иолиуро-нидам. [3]
Котрелл [22] принял U ( a) 0 9 ( 1 - -) 3, где а - напряжение, приложенное к заблокированной дислокации; 0о - напряжение, необходимое для разблокирования дислокаций при 0 К без участия термической активации; VQ - частотный фактор. [4]
Согласно теории Котрелла повышение предела текучести объясняется взаимодействием дислокаций с атомами примесей. Растворенные атомы, особенно элементов внедрения, сегрегируют в места скопления дислокаций и тормозят их движение при деформировании металлического тела. [5]
По теории Котрелла и Стро [16, 17], поле напряжений возникает как следствие накопления смещений. Упругая энергия этого поля напряжений может быть вычислена. Отсюда можно определить силу расширения трещины, которая в первом приближении не зависит от длины зародышевой трещины. [6]
![]() |
Механизм образования усталостных трещин в металлической подложке. [7] |
Согласно представлениям Котрелла и Халла, модифицированным Фудзитой [93], интрузии и экструзии возникают при наличии двух систем скольжения, в каждой из которых имеется свой источник дислокаций. В зависимости от взаимного расположения источников дислокации в двух плоскостях могут образоваться не только экструзии, но и интрузии. [8]
В работе Котрелла [12] было показано, что каждая дислокация окружена облаком из растворенных атомов. Образование облака вокруг дислокации по Котреллу объясняется тем, что при наличии дислокации ( например, положительной) атомы, расположенные над плоскостью скольжения, сжаты, а ниже плоскости скольжения-растянуты. Энергия искажения будет уменьшена, если период решетки в верхней области увеличить, а в нижней уменьшить. Поэтому с энергетической точки зрения перемещение растворенных атомов вокруг дислокации выгодно: в растворах замещения атомы, имеющие больший диаметр по сравнению с атомами матрицы, будут собираться в растянутой области, а с меньшим диаметром - в сжатой области; в растворах внедрения атомы, вызывающие местное расширение решетки, будут диффундировать в растянутые области кристаллической решетки. Образующееся вокруг дислокации облако из растворенных атомов создает условия для торможения движения дислокации при воздействии внешнего напряжения. [9]
Образование атмосфер Котрелла приводит к хрупкости в результате повышения сопротивления движению дислокаций. В соответствии с последней гипотезой, слой атомов водорода, адсорбируясь на поверхности дефектных мест кристаллич. [11]
Образование атмосфер Котрелла можно, по-видимому, рассматривать как образование зон типа Гинье - Престона, сопровождающееся увеличением предела текучести металла и склонности его к хрупкому разрушению за счет торможения этими зонами скольжения дислокаций, не заблокированных взаимодействиями с примесными атомами в твердом растворе. [12]
Отклонение от уравнения Котрелла, обусловленное краевыми эффектами, составляет 5, 10 и 30 % для величин Dt / r2, меньших чем 8 - Ю-4; 3 2 - 1 ( Н и 2 9 - 10 - 2 соответственно. [14]
Приняв указанные положения Котрелла за исходные, повышение сопротивляемости ползучести металлов после механико-термической обработки можно трактовать следующим образом. [15]