Cтраница 2
Кроме разориентировок, связанных с движением дислокаций, внутри кристаллов часто наблюдаются переориентированные области решетки. На микрофотографиях они выглядят в виде полос, часто называемых деформационными полосами. [16]
Результаты расшифровки для структур, изображенных на фото 9. [17] |
Угол разориентировки петли по отношению к матричной части кристалла колеблется от 1 до 10, длинные участки границ раздела часто образованы границами наклона. Из ска - ванного следует, что уже на ранних стадиях пластического течения упругая энергия кристалла может разряжаться поворотами отдельных его частей как целого по отношению к окружающим областям кристаллической решетки. [18]
Появление внутренних разориентировок наблюдается преимущественно в приграничных областях. Сдвиг по границам фрагментов прогрессирует при приближении к границе карбида, о чем свидетельствуют четкие границы фрагментов. [19]
Процесс разориентировки кристаллов во времени по мере развития пластической деформации условно можно разбить на несколько этапов. Вначале разрушаются исходные границы, которые стремятся выравнять ориентацию кристаллической решетки в относительно небольших ( несколько мкм) областях. По мере развития пластической деформации вновь создаются границы разориентации, но уже устойчивые относительно продолжающейся пластической деформации. [20]
Возрастание углов разориентировки фронта трещины увеличивает шероховатость рельефа, и доля энергии разрушения в связи с подрастанием трещины в магистральном направлении убывает. [21]
Увеличение угла разориентировки между кристаллитами приводит к ускорению диффузии по межзеренным границам. Диффузионная активность обусловлена наличием точечных дефектов в блоках, развитой свободной поверхности ( пор) и большого числа межзеренных границ. [22]
Оптимальный угол разориентировки между блоками мозаики может быть оценен из оптимального значения интегральной ширины кривой отражения. [23]
Экспериментальным подтверждением разориентировки служит, в частности, астеризм - явление, наблюдаемое при снятии рентгенограмм по методу Лауэ. [24]
Если углы разориентировки ( Аф) от субзерна к субзерну закономерно нарастают ( рис. 179), то при росте субзерен миграцией границ их разориентировка относительно матрицы, за счет которой происходит рост, будет возрастать и в момент превращения границы в больше-угловую субзерно превращается в зародыш истинной первичной рекристаллизации. [25]
Зависимость смещения границы от времени, полученная на установке непрерывного автоматического слежения. [26] |
Если ось разориентировки зерен лежит в плоскости границы, то она является границей наклона, если же ось разориентировки перпендикулярна плоскости границы, то она - граница кручения. Реальная граница не обязательно плоская, однако именно такие границы рассматриваются и анализируются во всех моделях. [27]
Определение угла разориентировки блоков произвести по фотографиям образца кремнистого железа, сфотографированным при большом увеличении ( Х2000), при котором отдельные ямки травления в скоплениях могут оптически разрешаться. [28]
Зависимость основных характеристик субструктуры от степени деформации для двух температур T2Tt ( а и удельной разориентировки субзерен de / de никеля при деформации от температуры ( б. [29] |
Причиной увеличения удельной разориентировки с повышением температуры деформации является развитие поперечного, двойного поперечного и множественного скольжения. Таким образом, выбор степени ( а также и скорости) деформации и температуры для получения субструктуры с заданными характеристиками должен быть регламентированным. Кривыми АВ и АВ обозначены изменения 0 и - д с ростом степени деформации для двух температур: Т и Тz ( ТчТ ] соответственно. От Л до В или В происходит увеличение степени деформации. [30]