Cтраница 2
При температурах ниже комнатной размер ячейки при данной, деформации линейно возрастает с температурой деформирования. При высоких же температурах деформирования размер ячейки: увеличивается быстрее вследствие возврата во время деформации. Во всех деформированных металлах были обнаружены удлиненные-дислокационные петли и большие ступеньки. [16]
По-видимому, дислокационная модель источников и стоков, показанная на рис. 5, а, соответствует экспериментальным данным, полученным для сплава Ag-Zn. Распределение дислокаций в кристалле представляет собой трехмерную сетку, состоящую из параллельных краевых дислокаций, расположенных на расстоянии 2 Дг друг от друга и имеющих диаметр ядра 2 f / a, Действительными стоками для вакансий являются пороги на дислокациях, тем не менее любая точка Дислокации может служить стоком для вакансии в результате того, что происходит ускоренная диффузия вдоль нее. Исключение составляют только очень большие ступеньки. [17]
![]() |
Кривые ползучести для рекристаллизованного и азотированного сплавов молибдена с 0 98 % титана. [18] |
На рис. 18 изображена электронная микрография в проходящих лучах тонкой фольги из дисперсионно твердеющего сплава молибдена с 1 5 % циркония после испытания на ползучесть. На микрографии ясно видно защемление дислокаций нитридными частицами, а также частые треугольные петли, оставляемые вокруг нитридных частиц. Согласно теории Орована [36], при обходе частиц дислокациями последние оставляют вокруг каждой частицы петлю, лежащую в плоскости ее вектора Бюргерса. Эта петля ложится на частицу. В описываемых экспериментах не было обнаружено никакого признака таких петель. Вместо этого вокруг частиц наблюдались треугольные петли ( указанные стрелками), а у многих дислокаций были большие ступеньки. [19]