Cтраница 3
Таким образом, на основе дислокационной модели пластического деформирования металлов общая зависимость кривой деформирования от режима нагружения может быть представлена в виде поверхности трехмерного пространства F ( a, еэ, еи) 0, где величина эквивалентной деформации определяет структурное состояние материала в момент измерения, сформированное в результате предшествующего нагружения. Существенное влияние истории нагружения на процесс высокоскоростного деформирования требует его учета при обобщении результатов испытания с различными режимами нагружения. [31]
Современная металлофизика предлагает большое число дислокационных моделей образования зародышевых микротрещин. Роль дислокаций может проявляться и в других механизмах зарождения микротрещин. Так, зародышевые микротрещины могут возникать не только во время пластической деформации в средине зерна, но и в результате среза дислокациями карбидных включений. Структура этих карбидов, их морфология, количество и распределение зависят от концентрации углерода и карбидообразующих элементов и др. Границы карбидных фаз могут быть эффективными ловушками водорода, и ОВХ возникает без переноса водорода дислокациями, т.к. он сконцентрирован в местах зарождения микротрещин еще во время растворения в металле. [32]
Современная металлофизика предлагает большое число дислокационных моделей образования зародышевых микротрещин. Роль дислокаций может проявляться и в других механизмах зарождения микротрещин. Так, зародышевые микротрещины могут возникать не только во время пластической деформации в средине зерна, но и в результате среза дислокациями карбидных включений. Структура этих карбидов, их морфология, количество и распределение зависят от концентрации углерода и карбидообразующих элементов и др. Границы карбидных фаз могут быть эффективными ловушками водорода, и ОВХ возникает без переноса водорода дислокациями, т.к. он сконцентрирован в местах зарождения микротрещин еще во время растворения в металле. [33]
Замедленное разрушение в соответствии с дислокационными моделями происходит в сплавах титана с низким и средним пределами текучести. [34]
В работе [11] нами была предложена дислокационная модель и получено простое аналитическое выражение временной зависимости декремента внутреннего трения. Это аналитическое выражение удовлетворительно описывало некоторые известные в литературе экспериментальные зависимости нестационарного декремента внутреннего трения на стадии возбуждения. [35]
Аналогичная экспериментально подтвержденная база для формулировки дислокационной модели имеется в случае сегнетоэластиков. Прямое экспериментальное электронно-микроскопическое наблюдение [390] показывает, что толщина границ раздела в сегнетоэластиках составляет несколько межплоскостных расстояний. Вдоль границы не заметно какого-либо перераспределения атомов по сравнению с их расположением в объеме. Поэтому следует ожидать, что дислокационное описание доменных границ в, сегнетоэластиках не менее оправдано, чем в случае двойниковых границ. В работе [378] было показано, что дислокационное описание доменных стенок позволяет свести задачу о форме доменов в сегнетоэластиках к типичной задаче теории дислокаций. [36]
![]() |
Схема зарождения и разрастания ( вширь трещин при взаимодействии. [37] |
Теория флуктуационного разрушения кристаллов с привлечением дислокационных моделей, по-видимому, наиболее адекватна реальному описанию процесса разрушения. Законченная теория подобного типа еще не создана и ее разработка - дело будущего. Принципиальная трудность создания строгой теории разрушения кристаллов заключается в том, что дислокационные схемы используют аппарат континуальной теории, не применимой для описания процессов атомного масштаба. Поэтому расчет энергии активации не является простой задачей. Для оценки энергии активации процесса образования трещины в [934, 929] был разработан дискретно-континуальный метод расчета дислокационного скопления. [38]
Эта теория исходит из первой рассмотренной нами дислокационной модели и, кроме дефектов решетки, учитывает и то обстоятельство, что расстояние между ступенями может быть не одинаковым. [39]
Малоуглевые ыежзеренные границы могут быть описаны с помощью дислокационной модели. Наиболее простым типом границы является регулярная, или когерентная, граница, для которой существует определенная сверхрешетка совпадения и период повторяемости строения границы в любом направлении кратен вектору решетки в данном направлении. [40]
Чтобы объяснить многообразные эффекты пластической деформации, строят более сложную дислокационную модель. [41]
Здесь мы подходим к мысли, что трудности использования дислокационной модели ( и это - во-вторых) возникают, когда приходится иметь дело с задачами не чисто дислокационного характера. На поздних стадиях пластического течения дислокационная структура кристаллов постепенно истощается, переходя к качественно новой архитектурной разновидности. В результате получается такая ситуация, когда свободных дислокаций в кристалле практически не остается и применение Теории дислокаций становится необоснованным или малонаглядным, а механическое поведение вещества почти не изменяется. [42]
Эта величина близка к полученной Коищзуми и Ниномия в их дислокационной модели аморфной никелевой пленки, изготовленной напылением. [43]
Движение дислокаций оказалось ключевым понятием, которое позволило успешно применить дислокационную модель для объяснения снижения прочности кристаллов в тех случаях, когда другие ранее использовавшиеся модели оказывались неудовлетворительными. [45]