Главная

OCBAPKE.ru

Сварка – это такой технологический процесс, благодаря которому можно соединить две металлические (или даже неметаллические) детали очень прочным, неразъемным соединением, в котором посредством диффузии, молекулы и атомы из обоих деталей перемешиваются между собой...

Навигация

  • Технология и оборудование для сварки металлов
  • Методы сварки давлением
  • Диффузионная сварка
  • Сварка в электронике
  • Теоретические и физико-технологические основы сварки давлением
  • Основные данные физики твердого тела о строении конструкционных материалов
    • Измерение концентрации вакансий и энергии их образования
    • Изменение длины образца и периода решетки при термическом расширении серебра
    • Дислокации. Механизмы упрочнения металлов
    • Механизм перемещения краевой дислокации в зоне сдвига
    • Сдвиг одной части кристалла относительно другой при отсутствии дислокаций
    • Скольжение дислокаций через кристалл
    • Диффузия
    • Расположение атомов в области винтовой дислокации
    • Продвижение винтовой дислокации через кристалл
    • Смешанные дислокации
    • Дислокационные петли
    • Вектор Бюргерса и контур Бюргерса
    • Особенности вектора Бюргерса
    • Плотность дислокаций
    • Упругие свойства дислокаций
    • Силы, действуйте на дислокации
    • Взаимодействие одноименных краевых дислокаций
    • Плотнейшие упаковки и дефекты упаковки
    • Пересечение дислокаций. Пороги
    • Размножение дислокаций при пластической деформации
    • Торможение дислокаций в кристаллической решетке
    • Торможение дислокаций другими дислокациями
    • Нагромождение единичных и растянутых дислокаций
    • Торможение дислокаций дисперсными частицами
    • Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами
    • Растворимость примесей замещения и легирующих элементов
    • Границы зерен и субзерен
    • Малоугловые границы
    • Скольжение симметричной наклонной границы
    • Высокоугловые границы
    • Зависимость зернограничной энергии от угла разориентировки соседних зерен
    • Собственные и несобственные ЗГД
    • Зернограничные ступеньки (уступы)
    • Строение и свойства поверхностного слоя
    • Взаимодействие поверхности с дефектами кристаллического строения
    • Аномальность механических свойств
    • Влияние механической обработки металлических поверхностей на их свойства
    • Тангенциальные и осевые напряжения
    • Температурная устойчивость структурных нарушений
    • Особенности формирования естественных оксидных слоев
    • Основа большинства жаропрочных сплавов
    • Окисление нержавеющих сталей и сплавов никеля
  • Термодинамика и стадии твердофазного процесса взаимодействия материалов
  • Вторая и третья стадии процесса формирования соединений
  • Основы диффузионной сварки металлов с неметаллическими материалами
  • Основные типы реакций взаимодействия металлов с неметаллическими материалами

Расположение атомов в области винтовой дислокации

Расположение атомов в ядре дислокации показано на рисунке. Появление винтовой дислокации в кристалле делает его как бы состоящим из атомной плоскости, закрученной в винтовую лестницу. Точное расположение атомов в ядре винтовой дислокации неизвестно.
Схематично можно представить, что оно близко к расположению их по винтовой линии. Дислокация, как и резьба винта, может быть правой и левой. На рисунках изображены кристаллы с правой винтовой дислокацией. Правую дислокацию нельзя превратить в левую простым переворачиванием рисунка (сравните с краевой дислокацией). Схему атомного механизма перемещения винтовой дислокации можно показать на примере рисунка. Плоскость скольжения ABCD совпадает с плоскостью чертежа; черные кружки — атомы под плоскостью - левая часть чертежа, белые — над плоскостью - правая часть чертежа.
После скольжения винтовой дислокации на один период решетки вправо область винтовой дислокации будет располагаться между рядами 6 и 10.
Атомы над плоскостью чертежа (белые) смещаются вниз, атомы под — вверх.
Необходимо отметить три особенности:
1) винтовая дислокация перемещается на один период решетки вследствие передвижения атомов внутри ядра дислокации всего лишь на доли периода;
2) передвижение атомов происходит только внутри области несовершенства, вне этой области атомы остаются на своих местах — в рядах 1-5, 10-14;
3) в области ядра винтовой дислокации атомы смещаются в направлении действующих на них сил τ, а сама дислокация перемещается перпендикулярно этому направлению (в отличие от краевой дислокации).
Перемещение винтовой дислокации увеличивает площадь ступеньки и площадь зоны сдвига. При продвижении винтовой дислокации слева направо область сдвига постепенно распространяется на всю ширину кристалла. Под действием одинаковых сдвигающих напряжений винтовые дислокации разного знака скользят в прямо противоположных направлениях, как показано на рис.

RoopleTheme