章晶体缺陷实际晶体中位错.pptxVIP

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第3章晶体缺陷;3.2线缺陷-位错;3.2.3实际晶体中的位错;一、位错的密度;3、位错与材料强度的关系;二、位错的生成与增殖;2、位错的增殖;弗兰克-瑞德(Frank-Read)位错源

刃型位错的两端被位错网点钉住不能运动。若沿柏氏矢量b方向施加一切应力,使位错沿滑移面向前滑移运动。

作用于位错线上的力,总是与位错线本身垂直,所以弯曲后的位错每一小段继续沿它的法线方向向外扩展。

当两端弯出来的线段相互靠近时,由于该两线段平行于柏氏矢量b,但位错线方向却相反,分别属于左螺和右螺位错,因此会互相抵消,形成一闭合的位错环以及位错环内的一小段弯曲位错线。

使弗兰克-瑞德源发生作用的临界切应力:;三、位错的观察;1、位错反应的概念

位错之间相互转换(即柏氏矢量的合成与分解)称为位错反应。

2、位错反应能否进行取决于两个条件:

(1)必须满足几何条件即柏氏矢量的守恒性:

(2)必须满足能量条件,反应后诸位错的总能量小于反应前诸位错的总能量:;(1)几何条件;判定下列位错反应能否进行?;五、实际晶体中的位错;3;;堆垛层错;这种结构变化,并不改变层错处原子最近邻的关系(包括配位数、键长、键角),只改变次邻近关系,几乎不产生畸变,所引起的畸变能很小。因而,层错是一种低能量的界面。;分位错非点阵矢量的滑移破坏了原子的正常排列次序,在晶体内产生了堆垛层错;;若堆垛层错不是发生在晶体的整个原子面上,而只是在部分局部区域存在,则在层错与完整晶体的交界处就出现柏氏矢量b不等于点阵矢量的不全位错。;本节重点与难点

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