Cтраница 2
![]() |
Схема образования атмосфер Коттрелла на краевой дислокации. [16] |
Упругое взаимодействие обусловлено наличием поля упругих напряжений вокруг растворенного атома и вокруг дислокации. В твердых растворах замещения в эту часть кристалла будут диффундировать растворенные атомы с размерами, меньшими размеров атомов металла-растворителя, в результате чего упругие напряжения частично снимутся. [17]
Рассмотрим дислокационную петлю D в поле упругих напряжений а ь, созданных действующими на тело внешними нагрузками, и вычислим силу, действующую на нее в этом поле. Согласно общим правилам для этого надо найти работу 8RD, производимую над дислокацией при бесконечно малом ее смещении. [18]
Рассмотрим дислокационную петлю D в поле упругих напряжений Ofa, созданных действующими на тело внешними нагрузками, и вычислим силу, действующую на нее в этом поле. Согласно общим правилам для этого надо найти работу Шо, производимую над дислокацией при бесконечно малом ее смещении. [19]
Формулируется конечно-элементная процедура для расчета поля упругих напряжений в заданном симметричном слоистом композите конечной ширины, подверженном нагружению в плоскости. [20]
В представленных уравнениях коэффициенты интенсивности напряжения характеризуют поле упругих напряжений, когда при приближении к вершине трещины возникает неопределенность в оценке уровня напряжения, поскольку при приближении к вершине формально уровень напряжения становится больше предела прочности материала. [21]
Согласно линейной механике разрушения коэффициент интенсивности напряжений полностью характеризует поле упругих напряжений в окрестности вершины трещины и является своеобразным мерилом напряжений и деформации внутри пластической зоны, образующейся у кончика трещины. Однако этот параметр определяется как приложенным напряжением, так и длиной трещины. [22]
Диффузионно-дислокационные механизмы пластической деформации связаны с направленной диффузией в поле упругих напряжений дислокаций, дислокационных сплетений и их комплексов. [23]
В неупорядоченном твердом растворе возникающие вокруг атомов растворенного элемента поля упругих напряжений затрудняют скольжение дислокаций. Степень торможения дислокаций в твердом растворе определяется фактором размерного несоответствия атомов растворителя и растворенного элемента, разностью модулей упругости и возрастает пропорционально концентрации. [24]
![]() |
Линии скольжения в аустенитной стали ( Ni - 12 %. Сг - 18 %. Mb - 1 0 / о. С - 0 1 %, деформированной на 10 %. В некоторых кристаллитах видны две системы линий скольжения. X 400. [25] |
Влияние одних дислокаций на перемещение других связано с наличием поля упругих напряжений вокруг них. Дислокации одного знака отталкиваются, дислокации противоположных знаков, лежащие в одной и той же плоскости скольжения, притягиваются и взаимоуничтожаются. [26]
Механизм ВО состоит: 1) в диффузии водорода в поле упругих напряжений трещины в область максимума гидростатической составляющей напряжений; 2) в дислокационном транспорте водорода к потенциальным или действительным зародышам трещин, образовании трещин в головах компланарных скоплений дислокаций на границах зерен. [27]
Вследствие образования дислокаций кристаллическая решетка упруго деформируется и вокруг нее создается поле упругих напряжений. Эти напряжения вычисляются в предположении о сплошной упругой среде, что недопустимо в области, близко прилегающей к ядру дислокации. [28]
![]() |
Влияние марганца на вязкость закаленной стали после отпуска ( температура указана на кривых. [29] |
Кристаллическая решетка вокруг дислокаций как указывалось ранее, искажена и это создает поле упругих напряжений. В случае краевой дислокации решетка в одних местах сжата, в других растянута. [30]