Cтраница 1
![]() |
Схема образования границы зерна.| Схема роста кристалла на основе винтовой дислокации. [1] |
Новые дислокации, как пузырьки при кипении жидкости, возникают в результате присутствия примесей или дефектов, которые закрепляют концы линии дислокации. Под влиянием напряжения дислокация не может двигаться, так как в этом случае две ее точки закреплены. В результате под действием напряжения дислокация начинает выгибаться. Это означает, что она перестает быть краевой дислокацией и в ней появляются винтовые составляющие. Так, возникающая петля способна привести к образованию дислокаций. Представления о дислокационных дефектах привлекаются для объяснения процессов построения границ блоков и малоугловых границ зерен. [2]
Возникают новые дислокации и движутся через кристалл. Суммарно результат этих скольжений в зернах проявляется в виде пластической деформации образца. [3]
Возникновение новых дислокаций имеет место лишь при превышении напряжениями прежнего уровня. [5]
Появление новых дислокаций в процессе пластической деформации и направленное перемещение их от одного края монокристалла к другому под действием внешних сил приводит к тому, что относительное смещение отдельных элементов монокристалла в процессе пластической деформации намного превышает межатомные расстояния. [6]
![]() |
Схема работы дислокационного механизма пластической деформации ( эстафетное движение к границе зерна под действием напряжения т. [7] |
Генерирование новых дислокаций в процессе пластической деформации источниками Франка-Рида происходит непрерывно. Поэтому количество дислокаций на границах зерен, возрастая, достигает критической величины. Вследствие этого на какой-то стадии развития пластической деформации в местах скопления дислокаций и сдвигов пачек скольжения на границах зерен возникают зародыши трещин. Зародыши, которые раньше других достигают критических размеров, превращаются в быстро распространяющиеся трещины, что и приводит металл к разрушению. [8]
![]() |
Взаимосвязь а т и сг0. [9] |
Происходит генерация новых дислокаций и вакансий, увеличивается их плотность; происходит эволюция дислокационной структуры по схеме сетчатая-ячеистая - клубковая. Полосовая дислокационная структура уже является предпосылкой для образования микротрещин. При этом происходят также коагуляция вакансий и образование микропор, которые могут приводить в определенных условиях к образованию эксплуатационных трещин. [10]
![]() |
Вектор Бюргерса.| Винтовая дислокация. [11] |
Такой механизм рождения новых дислокаций под действием сдвигающего напряжения носит название механизма Франка - Рида. [12]
Такой механизм рождения новых дислокаций под действием сдвигающего напряжения носит название механизма Франка-Рида. Местами, где происходит процесс зарождения новых дислокаций ( как пузырьков при кипении жидкости), являются примеси и дефекты решетки, приводящие к закреплению дислокации в двух точках. [13]
Следовательно, образование новых дислокации эпитаксиального слоя связано с какими-то особенностями структуры поверхности подложки германия, которые могут появиться в результате взаимодействия герма. [14]
Различные исследователи объясняют появление новых дислокаций во время пластической деформации отражением дислокаций от поверхности образца, описанным выше искривлением кристаллической решетки в соответствии с условиями закрепления образца или действием других, более устойчивых дефектов, препятствующих движению дислокации в определенных точках плоскостей скольжения металлического кристалла. [15]