Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Рассматривая движение дислокаций, мы интересовались в первую очередь возникающими при этом упругими полями. Однако движение дислокации сопровождается помимо изменения упругой деформации изменением формы кристалла, не связанным непосредственно с возникновением напряжений — пластической деформацией. Под пластической деформацией обычно понимают такую остаточную деформацию кристалла, которая не исчезает после окончания породившего ее процесса.

ПОИСК





Дислокации — носители пластичности

из "Физическая механика реальных кристаллов"

Рассматривая движение дислокаций, мы интересовались в первую очередь возникающими при этом упругими полями. Однако движение дислокации сопровождается помимо изменения упругой деформации изменением формы кристалла, не связанным непосредственно с возникновением напряжений — пластической деформацией. Под пластической деформацией обычно понимают такую остаточную деформацию кристалла, которая не исчезает после окончания породившего ее процесса. [c.285]
Возникновение пластической деформации при движении дислокации ясно иллюстрируется схемой на рис. 92. Краевая дислокация проходит через кристаллический образец слева направо, в результате чего часть кристалла над плоскостью скольжения сдвигаетс на один период решетки. Так как в любой точке внутри образца решетка оказывается правильной после прохождения дислокации, то кристалл остается ненапряженным. В противоположность упругой деформации, однозначно связанной с термодинамическим состоянием тела, пластическая деформация является функцией процесса. (При рассмотрении неподвижных дислокаций вопрос о разделении упругой и пластической деформации не возникает нас интересуют при этом лишь напряжения, не зависящие от предыдущей истории кристалла). [c.285]
Мы видим, что перемещение дислокации неизбежно связано с возникновением пластической деформации — дислокации являются элементарными носителями пластичности. [c.285]
Связь плотности потока дислокаций со скоростью пластической деформации, т. е. соотношения, равноценные (18.2) или (18.3), были указаны Кренером и Ридером (1956). [c.286]
Если при движении дислокации перемещение элементов среды происходит без нарушения сплошности, то, как было отмечено в 17, = 0. Но тогда из (18.2) и (18.3) следует бе = 0. Таким образом, мы приходим к известному в теории пластичности утверждению, что чисто пластическая деформация, происходящая без нарушения сплошности среды, не приводит ко всестороннему сжатию или растяжению (которые должны быть связаны с возникновением -внутренних напряжений). [c.286]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте