「機械工学/機械材料」の版間の差分

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引用。de:Werkstoffkunde Metall/ Innerer Aufbau/ Gitterfehler15:03, 20. Sep. 2013‎より抜粋して引用。
 
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===背景===
 
私たちは最初の結晶の理論強度を考えてみましょう。しかし、せん断(せんだん)強度、みな表面に平行に作用する力に対する抵抗 - 私たちは、引張強さ(引張応力が格子面効果の純粋分離になる)を考慮していない。すなわち、互いに格子面に対して移動することができる力を、加える。
 
 
119 行
 
 
これは注目に値する、その実験的に証明された理論、せん断''''理論''''より、数百倍から数千倍は小さい。次のように結論付けることができる。この変形は、けっして原子層の層全体のスライディングではなく、層の一部による塑性変形が引き起こされてる示唆している。この運動では、特殊な格子ひずみが関与している- '''転位'''(てんい)である。
 
 
129 行
===転位密度===
 
転位は避けられない欠陥と不純物の通りです。それらは、熱応力による溶融物からの材料の冷却中に形成される。遅い冷却は、少ない転位密度をとります。対照的に、塑性加工性を増加させる。転位密度は、ギリシャ文字 ρ (rho) で与えられる。上述したように、転位がその滑り運動において、たがいに干渉し - 強度が転位密度の平方根に比例して増加する。:
 
<center><math>\sigma \propto \sqrt{\rho}</math></center>
148 行
===刃状転位===
 
刃状転位は挿入格子面によって形成される。このレベルが終了するエッジは、転位線(てんいせん)と呼ばれる。周囲の格子は高い応力下にあるので、このラインの周りの歪み場は、非常にエネルギッシュです。
 
転位は、二つの重要なパラメータで記述することができます:転位線自体は、その場所、その長さ、などからなる-バーガースベクトル <math>\vec{b}</math> (W.&nbsp;G.&nbsp;Burgers にちなんで名付けられた)で記述される。
185 行
 
 
エッジの刃状転位、スクリューの らせん転位は、転位の基本的なタイプです。</br>
転位線が自分の場所を変更することができるので、エッジとスクリュー転位の間にすべての可能な中間的な形態が可能である。
 
 
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