Cтраница 1
Большие ступеньки могут также образовываться на движущихся краевых дислокациях так, как схематически показано на фиг. [1]
Очень большие ступеньки могут служить осями вращения спиральных источников дислокаций, показанных на фиг. Высота ступеньки должна быть достаточно большой для того, чтобы две спиральные ветви дислокации могли проходить одна над другой. [2]
Следует сделать замечание относительно больших ступенек, связанных с каждой остановкой фронта трещины. Эти ступеньки характеризуют указанное взаимодействие и образуются в тех случаях, когда фронт трещины при окончательном разрыве обвивает каждую неоднородность по незначительно отличающимся плоскостям. [3]
Когда в кристалле имеются дислокации с большими ступеньками, процесс отжига контролируется диффузией вдоль дислокации, а не диффузией в решетке) Решение диффузионного уравнения для аннигиляции сверхравновесных вакансий на дислокациях f29, 30 ] указывает на существование ускоренной стадии, после которой отжиг удовлетворяет экспоненциальной зависимости. Джексоном было показано [311], что решение подобно и для генерации вакансий дислокациями. Эта плотность настолько низка, что, очевидно, дислокационные источники и стоки можно не рассматривать. [4]
Недавно Зеегер и Мадер [432] высказали предположение, что большие ступеньки могут быть генерированы источниками Франка - Рида ( однозаходная спираль) конического типа. Объединение элементарных ступенек, создаваемых в каждой последующей дислокационной петле, может приводить к появлению ступенек любых размеров. [5]
![]() |
Схематическое изображение кривой деформации. [6] |
Механизм Франка - Рида позволяет объяснить концентрацию скольжения в отдельных кристаллографических плоскостях и образование больших ступенек скольжения, связанных с одной кристаллографической плоскостью. [7]
Образование дислокационных диполей было объяснено двойным поперечным скольжением длинных отрезков винтовых дислокаций, вызывающим появление больших ступенек, которые остаются позади дислокаций. Поскольку такие ступеньки не могут передвигаться путем скольжения, образуются длинные узкие выступы ( заострения), представляющие собой дислокационные диполи. Если винтовые отрезки возвращаются путем поперечного скольжения на исходную плоскость скольжения, то образуется длинная узкая петля, отрывающаяся от дислокации примерно так, как это показано на фиг. [8]
![]() |
Осциллограммы изменения регулируемой нагрузки для глубин. [9] |
Заметим, что управляющие импульсы поданы такой длительности, которые вызывают изменение усилий на крюке на достаточно большую ступеньку. Ступенчатое изменение усилий на крюке необходимо для выявления характера изменения осевой нагрузки непосредственно на забое. С увеличением глубины скважины изменение осевой нагрузки становится более плавным независимо от скачкообразного характера изменения усилий на крюке Ркр. [10]
Из этих опытов видно, в частности, что при наличии двух мотиваций - голода и жажды - животное, если его не прерывать, хотя и переключается с еды на питье и обратно, но при этом движется большими ступеньками, далеко отклоняясь от линии равновесия. Напротив, если животное часто прерывать и заново ставить в ситуацию выбора, ступеньки будут относительно небольшими, животное останется вблизи линии равновесия. [11]
![]() |
Пять положений фронта трещины ( пунктирные линии в процессе разрушения сколом монокристалла MgO при прохождении двух трещино-подобных неоднородностей. [12] |
Стрелками в правой части отмечены две большие ступеньки, которые образовались после разрыва фронта трещины у двух мест задержки; стрелка слева указывает на общую картину ступенек. Фронт трещины перемещается слева направо. [13]
Время разгонки зависит от объема разгоняемой смеси, скорости испарения и флегмового числа. При анализе смесей после алкилирования и гидрополимеризации флегмовое число в момент исчерпывания отгоняемого компонента было равно 50: 1, 10: 1 в середине большой ступеньки кривой отгона и в среднем 20: 1 в течение всей разгонки. Максимальная скорость испарения, близкая к точке захлебывания, составляла 150лл / час. [14]
Смесь вынуждена перемещаться впереди фронта проявителя и разделяется на различные зоны; каждая зона содержит один компонент. Теория этого способа рассматривается в гл. На этом рисунке последняя большая ступенька соответствует проявителю, а другие ступеньки представляют собой отчетливо разделенные компоненты смеси. [15]