Cтраница 3
Поскольку силы между отдельными атомами быстро убывают с увеличением расстояния, энергия взаимодействия дефектов должна приниматься во внимание лишь в случаях их непосредственной близости. Доля соседних дефектов в их общем числе может, вообще говоря, игнорироваться, есди число дефектов мало ( около 1 %) по сравнению с общим числом узлов. [31]
Калибровочное рассмотрение в механике сплошных сред позволяет построить замкнутую систему уравнений, описывающих взаимодействие дефектов между собой и с физическими полями. Такое рассмотрение существенно отличается от физических теорий пластичности, где оно практически невозможно. Кроме того, в физических теориях используются соотношения линейной упругости. Наличие дефектов делает смещения неоднозначными функциями координат, что ставит под сомнение описание тела с дефектами на основе теории упругости. [32]
Заменяя комбинацию дефект - пора комбинацией две группы разноразмерных пор, используем специфику взаимодействия разнородных и разноразмерных дефектов для оценки прочности двухранговой хрупкой пористой структуры. [33]
Зависимость константы окислительно-восстановительного равновесия. [34] |
Нет сомнения, что в переходе от однофазного состояния к двухфазному важнейшую роль играет взаимодействие дефектов, образующихся во все больших количествах в процессе окисления. [35]
Сохранение направления поляризации доменов после снятия поля связано, по-видимому, со сложным процессом взаимодействия дефектов, примесей в доменных границ друг с другом и с полем спонтанной поляризации. [36]
Известно, что проявляемые металлом прочностные и пластические свойства определяются плотностью, подвижностью и взаимодействием дефектов кристаллического строения ( главным образом дислокаций) в процессе воздействий внешней нагрузки. Из-задальнодействующего характера полей напряжений индивидуальных дислокаций их поведение в процессе любого нагружения является взаимно связанным, коллективным, вследствие чего формируются так называемые дислокационные ансамбли. Поэтому весьма актуальна проблема изучения поведения различных ансамблей, сопровождающих пластическую деформацию. Это поведение определяется величиной и. [37]
Имея в виду сделанные приближения, не следует переоценивать надежность количественной оценки энергии образования и взаимодействия дефектов таким методом. [38]
Поля напряжений, создаваемые периодически распределенными дислокационными ансамблями с чередующимся знаком избыточных дислокаций / / Взаимодействие дефектов кристаллической решетки и свойства металлов. [39]
Выполненный нами анализ подсказывает общую идею расширения классической модели упругой сплошной среды с целью описания взаимодействия дефектов. [40]
Допущение о малых размерах зоны, в которой развивается повреждение материала, и об отсутствии взаимодействия смежных дефектов подтверждается результатами наблюдения за развитием зон повреждения и их распределением в объеме материала. При этой модели разрушения рассматриваемых материалов также оправдывается представление о процессе с тепловой активацией, развивающемся в условиях одностороннего влияния напряжения. Этот процесс сводится к нарушению надмолекулярных связей в ограниченной зоне у края дефекта. Структура зоны повреждения также зависит от напряжения, причем в данном случае играет роль местный уровень, а не номинальное значение. [41]
Поэтому при относительно высоких концентрациях дефектов статистические выражения для числа перестановок, составленные без учета энергии взаимодействия дефектов решетки, становятся неточными. [42]
Следует отметить, что все полученные выше выражения справедливы в тех случаях, когда можно пренебречь взаимодействием дефектов. [43]
Необходимо отметить, что при переходе в более высоколежащую зону - в область нестехиометрии переходного слоя - взаимодействие дефектов кристаллической решетки со структурой составляющего данную решетку набора частиц играет роль предвестника новой фазы. [45]