Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов. Терентьев В.Ф - 13 стр.

UptoLike

13
Рис. 1.4. Изменение структуры кристаллической решетки при упругой (а)
и пластической (б) деформациях
В зависимости от типа кристаллической решетки возможны различные
системы скольжения, причем в качестве системы скольжения понимается
совокупность плоскости и направления скольжения (рис. 1.5). В соответствии с
различием систем скольжения в различных типах решеток поразному
проявляет себя деформируемость металлов. Гексагональные металлы имеют в
качестве наиболее плотно упакованной плоскости только основную (базисную)
плоскость (0001), которая всегда рассматривается как плоскость скольжения.
Поэтому эти металлы демонстрируют более низкую способность к
пластической деформации по сравнению с металлами, имеющими другой тип
решетки.
В ГЦК решетке скольжение происходит в плоскости октаэдра {111}.
Различными комбинациями возможных плоскостей и направлений скольжения
в кубической гранецентрированной решетке создается 12 систем скольжения.
Многообразие этих возможностей скольжения
обусловливает хорошую
деформируемость таких ГЦК металлов, как алюминий, медь или никель.
У ОЦК решетки системы скольжения не определяются столь однозначно,
как у ГЦК решетки. Здесь направлением скольжения всегда является наиболее
плотная диагональ куба {111}. Наиболее часто скольжение у ОЦК металлов
происходит в плоскостях {110}, {112} и {123}. Эта смена систем скольжения