Cтраница 1
Поперечное скольжение происходит, когда винтовая дислокация встречает препятствие не на границе зерна. [1]
Поперечное скольжение дислокаций приводит к частичной релаксации напряжений ( динамический возврат) и способствует перестройке всей дислокационной структуры в ячеистую. [2]
![]() |
Образование петель дислокаций по Франку и Риду. [3] |
Процессы поперечного скольжения и переползания дислокаций усложняют это взаимодействие, в результате чего их движение происходит скачкообразно, образуются спирали и сложные трехмерные структуры, называемые иногда скоплениями дислокаций. Чем плотнее скопление, тем больших затрат энергии требуется для прохождения дислокации через это скопление, и линия дислокации может потерять подвижность или зацепиться за другие дислокации. [4]
Следы поперечного скольжения в кадмии при N 2 65 - 10 циклов. [5]
Подавление поперечного скольжения или уменьшение числа возможных систем скольжения при дальнем упорядочении, происходящем в большинстве сплавов, приводит к снижению вероятности зарождения трещин в условиях циклического на-гружения. Более того, в тех системах, для которых имеются данные по усталостным свойствам при комнатной температуре [6], отмечено, что упорядочение, наоборот, вызывает повышение долговечности в условиях высокоцикловой ( контролируемой напряжением) усталости, что невозможно - объяснить различиями в значениях предела текучести. Этот эффект особенно сильно проявляется в порошковых материалах, возможно из-за более высокого содержания в них кислорода по сравнению с литым и деформированным материалом. [6]
При поперечном скольжении автомобиля в условиях заноса на горизонтальном участке ( или в условиях резкого поворота) боковое опрокидывание может произойти при резком увеличении боковой составляющей G и выхода результирующей составляющей G за пределы колеи В. [7]
Пайерлса, поперечное скольжение и некоторые другие процессы, характерные для призматического скольжения в гексагональных металлах и некоторых промежуточных фазах. Даже тогда, когда именно движение винтовых дислокаций с порогами определяет скорость процесса, могут существовать небольшие отклонения от развиваемой теории. Например, при температурах, близких или несколько ниже половины температуры плавления, возможны два варианта предложенной теории: 1) вакансии, образовавшиеся на порогах, не могут диффундировать с достаточной скоростью, и в этом случае величина ha будет смещаться в область меньших значений и приближаться к величине / г /, где hf - энтальпия образования вакансии в условиях перенасыщенной концентрации. [8]
В результате поперечного скольжения вместо плоских образуются сложные пространственные скопления, что приводит к возникновению полей; напряжений в соседних зернах и приведению в действие имеющихся в них источников дислокаций [14] ( наблюдаемое - иногда. [9]
![]() |
Разрушение на границе зерна цинка, вызванное действием двойника. о 4 8 кГ / ммг. N 8 - Ю5 циклов. Т 66 С. а - X 450. б - X - 10 000. [10] |
Неблаготворная роль поперечного скольжения сказывается, по-видимому, и на других кристаллических структурах. Так, долговечность ионных кристаллов AgCl при 20 С [391 ] значительно ниже, чем NaCl и LiF. Соответственно поперечное скольжение в солях серебра протекает свободнее, чем в солях натрия и лития. [11]
В результате поперечного скольжения границы зерен перестают играть заметную роль в упрочнении, которое, как и в монокристаллах, относится к внутризеренным явлениям. [12]
В теории порогов поперечное скольжение инициируется в начале / / / области диаграммы т ( е) некоторой, приобретающей подвижность, частью вакансионных порогов. [13]
Особенно часто процесс поперечного скольжения и переползания может наблюдаться на концах дислокационных полупетель, выходящих на свободную поверхность [522, 528], поскольку здесь ему благоприятствуют действие сил изображения и действие самой поверхности как бесконечного источника и стока точечных дефектов. [14]
При низких температурах поперечного скольжения почти не наблюдается. [15]