Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Локальное поперечное скольжение

Другие механизмы обхода дислокациями частиц второй фазы – локальное поперечное скольжение (рис. 128) и при повышенных температурах переползание.

Локальное поперечное скольжение начинается после того, как, например, скользящая краевая дислокация, выгибаясь между частицами второй фазы, образует винтовые сегменты (рис. 128, а). Эти сегменты могут совершать двойное поперечное скольжение, переходя в новую плоскость скольжения для обхода частицы и затем возвращаясь в плоскость, параллельную исходной (уча­стки типа 12 на рис. 128, б). Винтовые сегменты, имея разный знак, выгибаются навстречу один другому (рис. 128, в) и аннигилируют, оставляя позади частицы призматическую петлю и образуя двой­ную ступеньку на продолжающей скользить дислокации (рис. 128, г).

 

Перерезание дислокациями дисперсных частиц [4]

 

С уменьшением расстояния между части­цами в соответствии с формулой. (73) возрас­тает напряжение, необходимое для проталки­вания между ними дислокаций, и может наступить момент, когда более легким путем оказывается прохождение дислокации через тело частиц, как бы перерезание частиц (рис. 129). Из-за того, что решетка частицы отличается от решетки матрицы, скользящая в матрице дислокация при вхождении в решетку частицы создает в ней сильное нарушение упа­ковки атомов вдоль плоскости сдвига. Частица сдвигается на величину вектора Бюргерса ди­слокации матрицы, который отличается от вектора трансляции решетки частицы. Внутри частицы возникает высокоэнергетическая поверхность раздела, что является одной из причин торможения дислокаций. Ясно, что частицы больших размеров и высоко­прочные частицы дислокациями не перерезаются.

Другая причина торможения дислокаций — увеличение по­верхности раздела между матрицей и перерезанной частицей, на поверхности которой появляются ступеньки (см. рис. 129 ). Можно предполагать, что это увеличение поверхности вносит существен­ный вклад в торможение дислокаций, если частицы очень малы. Пример таких частиц — зоны Гинье—Престона.

 

 

Еще одна важная причина торможения дислокаций — существование в матрице дальнодействующего поля упругих напряжений вокруг частиц. Эти напряжения возникают из-за разности в удельных объемах или в коэффициентах термического расширения частицы и матрицы, из которой выделяется частица.

 

 

С когерентностью выделений и матрицы связано существование упругих деформаций, обеспечивающих плавное сопряжение решеток с раз­ными параметрами.

Какой путь выбирает дислокация в сплаве с дисперсными ча­стицами — выгибание и обход частиц или их перерезание, зависит от соотношения многих факторов.

Небольшие когерентные частицы, например зоны Гинье — Престона, могут перерезаться дислокациями. Возможно, что в состаренном сплаве, находящемся в состоянии максимального упрочнения, дислокации не обходят частицы, а только перерезают их (при достаточно высоких приложенных напряжениях). Чем прочнее частицы и больше их модуль упругости, тем труднее они перерезаются дислокациями.

Большие некогерентные частицы, находящиеся на значитель­ном расстоянии одна от другой, обычно обходятся дислокациями с образованием петель. Это свойственно перестаренным и отож­женным сплавам.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Выгибание дислокаций между дисперсными частицами | Торможение дислокаций атмосферами Коттрелла, Сузуки и Снука
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 509; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.