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金属及合金强化的位错解释 1 cottrell气团2 位错的交割和带割阶位错的运动3 滑动位错与第二相质点的交互作用 1 柯氏气团 Cottrellatmosphere 围绕于刃型位错 见滑移 周围的溶质原子聚物 又称溶质原子气团或溶质原子云 溶质原子和刃型位错的相互弹性作用称为柯氏效应 在含有溶质原子的固溶体合金中 同时存在位错与溶质 其周围均有一个应力场 这两个应力场会发生交互作用 降低系统的应变能 溶质原子与位错应力场问的弹性交互作用能越大 则交互作用越强烈 由于这种交互作用 溶质原子在晶体中将重新进行分布 刃型位错具有拉应力区及压应力区 因此溶质原子被吸引到拉应力区 见图 若置换的溶质原子比溶剂原子小时 则溶质原子被吸引到位错的压应力区 在间隙固溶体中 溶质原子在刃型位错的拉应力区偏聚 使溶质原子的浓度提高 而在压应力区 则溶质原子浓度降低 柯氏气团对位错起钉扎作用 除产生强化效应外 还可解释某些合金中出现的应变时效和明显屈服点现象的原因 柯氏气团的作用随着温度的升高而减弱 位错互相截割后可以产生割阶 jog 图6 两个刃型位错的截割 为伯格斯矢量互相垂直的两个刃型位错发生截割的情况 AB在 面上移动 CD在 面上截割后产生割阶QQ 图6b 两个刃型位错的截割 其伯格斯矢量为 从QQ与相垂直可知QQ属刃型 位于QQ与构成的滑移面 上 故可与整个位错一起运动 因为与AB平行 截割后位错AB不受影响 晶体中的位错在外力作用下产生运动 在运动过程中首先遇到的是第二相质点周围的应力场 如果有这种应力场存在的话 对其产生阻碍作用 它属于长程作用 继而有两种可能 一种是位错切割质点而过 一种是位错以某种方式绕过质点 3 滑动位错与第二相质点的交互作用 6 5材料的断裂 6 6 5影响材料断裂的基本因素 1 结合键及晶体结构类型对材料断裂形式有决定性的影响 2 材料的化学成分及显

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