Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов. Терентьев В.Ф - 25 стр.

UptoLike

25
равная величине вектора Бюргерса другой дислокации Х – Y. На другой линии
дислокации Х – Y дислокационный порог не возникает, так как плоскость P
xy
благодаря вектору Бюргерса линии дислокации АВ сдвигается только
параллельно линии дислокации Х – Y. Повышение энергии системы при
описанном процессе пересечения соответствует (при пренебрежении упругим
взаимодействием) удлинению линии дислокации АВ на величину вектора
Бюргерса линии дислокации Х – Y
.
Рис. 1.16. Процесс пересечения между двумя краевыми дислокациями
АВ и XY, вектора Бюргерса которые образуют прямой угол.
Линия АВ образуется порог РР в направлении линии дислокации Х – Y
Плотность дислокаций. Плотность дислокации играет существенную
роль в формировании структуры и свойств кристаллических материалов.
Существует два способа непосредственной оценки плотности дислокации:
количество дислокации, пересекающих произвольно выбранное сечение
кристалла на площади 1 см
2
, как суммарная длина дислокационных линий в
1 см
3
(рис. 1.17 и 1.18). И в том и в другом способах размерность плотности
дислокациичисло дислокации на см
2
. Первый способ обычно используется
при поверхностных методах выявления дислокации в кристаллах. Он применим
при относительно малых плотностях дислокации в кристаллах (менее 10
9
см
-2
) и
когда есть уверенность, что ямки травления соответствуют всем вышедшим на
поверхность дислокациям. Этим способом не учитываются малые
дислокационные петли, оставшиеся внутри объема кристалла.