Cтраница 1
Скользящая дислокация вынуждена останавливаться у этих границ, поскольку в соседних зернах ( субзернах) плоскость скольжения имеет другую ориентацию. [1]
При этом скользящая дислокация является источником или местом стока вакансий и атомы будут двигаться от края сокращающейся плоскости к растущей экстраплоскости вследствие диффузии вакансий в противоположном направлении. Последующие положения границы зерна определяют: 1) величину макроскопической деформации; 2) движущие силы диффузии вакансий от одной серии дислокаций к другой. Снижение скорости движения дислокаций и ее зависимость от угла разориентации объясняют вязкие свойства границ зерен. [2]
Взаимодействие между скользящими дислокациями и петлями, по-видимому, является причиной частичного радиационного упрочнения. [3]
По аналогии со скользящими дислокациями разумно предположить, что ча стачные дислокации, движущиеся перед растущими двойниками, могут взаимодействовать друг с другом, приводя к результирующему смещению, нормальному к плоскости скола. Оценки этого смещения были проведены путем измерения толщины пересекающихся двойников и использования известного значения двойникового сдвига. [5]
По аналогии со скользящими дислокациями разумно предположить, что частичные дислокации, движущиеся перед растущими двойниками, могут взаимодействовать друг с другом, приводя к результирующему смещению, нормальному к плоскости скола. Оценки этого смещения были проведены путем измерения толщины пересекающихся двойников и использования известного значения двойникового сдвига. [7]
Прямые доказательства взаимодействия между скользящей дислокацией и дислокационной сеткой на поверхности раздела получить трудно. Однако представляются убедительными последние данные Паттнайка и Лоули [62] для композита Al - CuAl2 с малым ( менее 2 мкм) расстоянием между пластинами. В таких пластинчатых структурах предел текучести обогащенной алюминием фазы примерно втрое выше, чем в нестесненных условиях. [8]
Хирта, пересечение двойника скользящей дислокацией может быть причиной роста ( или сокращения) двойника. Вследствие того что расщепляющиеся дислокационные реакции, возникающие при этом, энергетически не выгодны, рост двойника может происходить только при более значительных по сравнению со скольжением внешних приложенных напряжениях. Скользящие дислокации, взаимодействуя с двойником, может расширить или сузить его границы, преломившись, пройти сквозь двойник, оставив на нем изгибы и ступеньки. В том случае, когда дислокационные реакции, связанные с этими явлениями, не имеют места, граница двойника должна действовать как барьер, в результате чего образуются скопления скользящих дислокаций, которые приводят к сильному упрочнению и последующему разрушению. [9]
![]() |
Ячеистая структура алюминия после деформации на 10 % при 77 К.| Структурированное скольжение на стадии / / и полосы со вторичными сдвигами при 70 43. [10] |
Поэтому средняя длина свободного пробега скользящих дислокаций уменьшается. [11]
Выметание большого числа закалочных вакансий скользящими дислокациями при пластической деформации закаленного сплава может полностью перекрыть сравнительно небольшое поступление в кристалл вакансий, генерируемых порогами скользящих дислокаций. [12]
Можно указать две причины, по которым скользящие дислокации должны взаимодействовать с призматическими петлями. [13]
![]() |
Зависимость механических свойств дуралюмкна Д1 от степени обжатия при холодной прокатке ( А. В. Третьяков. К. М. Радченко. [14] |
Границы ячеек и субзерен служат барьерами для скользящих дислокаций. [15]