Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 47 стр.

UptoLike

рывной развертки с увеличением ~4 на пленке.
Непрерывная регистрация процесса исчезновения УКР показала, что последний сокращает свои
продольные размеры вслед за сокращением поперечных размеров упругих двойников, его образующих,
длина которых при этом не меняется, так как они ограничены с одной стороны поверхностями кристал-
ла, с другойУКР. После захлопывания УКР двойники выходят на грани кристалла практически одно-
временно с начальной скоростью около 100 м/с, что соответствует сведениям, имеющимся в литературе
[48].
При медленном снятии нагрузки вершины двойников, примыкающие к УКР, претерпевали значи-
тельное сокращение по ширине при неизменной длине. Наибольшее сужение упругих двойников имело
место вблизи УКР (рис. 3.28). Такое поведение вершинных участков обусловлено возникающими при
залечивании дефекта препятствиями типа "анклавов" [143]. Последние, мешая сближению поверхно-
стей, способствуют, тем самым, "зацеплению" упругих двойников за УКР.
Рис. 3.27. Упругий канал
Розе
(темная поперечная поло-
са),
образованный встречными
упругими двойниками.
325 мкм
Рис. 3.28. Сужение вершин
упругих
двойников в области рас-
положения
упругого канала Розе.
325 мкм
В связи с тем, что при захлопывании УКР и исчезновении упругих двойников происходит измене-
ние геометрии последних, целесообразно проследить кинетику выхода из кристалла отдельного упруго-
го двойника, проросшего через весь образец. В таких же условиях находятся двойники, образующие
УКР. УКР в этом случае можно рассматривать как две поверхности, ограничивающие двойники внутри
кристалла.
3.8.1. Закономерности выхода сквозных упругих двойников
из кристалла
Исчезновение отдельного упругого двойника регистрировали камерой в режиме непрерывной раз-
вертки. Отмечено, что выход сквозного упругого двойника происходит на обе поверхности кристалла.
При этом в его средней части происходит разрыв упругого двойника, обе половины которого при со-
кращении их длины ведут себя как два самостоятельных упругих двойника. Отмечено также, что скоро-
сти приближения вершин частей к поверхности кристалла различны. Двойник, сокращающий свои раз-
меры в сторону свободной поверхности, имеет среднюю скорость ~20 м/с, а выходящий на грань, под-
верженную действию индентора, движется медленнее, со скоростью ~10 м/с.
Кристаллы, в которых зарождались и исчезали УКР, раскалывали по плоскости спайности таким
образом, чтобы скол рассекал область существования УКР. Поверхность скола протравливали [117]. В
местах существования УКР иногда обнаруживали строчки ямок травления (рис. 3.29). Продольная ве-
личина строчек соответствовала поперечному размеру УКР, что дало повод для отождествления этих
фигур травления с захлопнувшимися УКР.
Известны работы [144, 145] по изучению акустической эмиссии, возникающей при исчезновении в
кальците отдельного упругого двойника. Показано, что винтовой двойник выходит из кристалла, благо-
даря попарной аннигиляции винтовых дислокаций противоположного знака, составляющих его грани-
цы. Сближение дислокаций происходит под действием сил поверхностного натяжения и притяжения
между ними.