17.11.2014 Views

AviAcinės medžiAgos - Vilniaus Gedimino technikos universitetas

AviAcinės medžiAgos - Vilniaus Gedimino technikos universitetas

AviAcinės medžiAgos - Vilniaus Gedimino technikos universitetas

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Taip dislokacija pasislenka per vieną gardelės parametrą. Nauja dalinė<br />

plokštuma, toliau įtempių lauko veikiama, prisijungia gretimos atomų<br />

plokštumos apatinę dalį. Dislokacija paslenka dar per vieną parametrą.<br />

Šis mechanizmas vaizduojamas 3.2 pav. Tokiam dislokacijos perslinkimui<br />

reikia daug mažiau energijos nei taisyklingos gardelės vienai daliai<br />

perstumti. Pastaruoju atveju reikia iš karto suardyti visų plokštumų atomų<br />

ryšius ties slydimo plokštuma. Taip paaiškinama, kodėl metalą su<br />

dislokacijomis lengviau deformuoti nei metalą be dislokacijų.<br />

a<br />

b<br />

c<br />

d<br />

3.2 pav. Linijinės (kraštinės) dislokacijos slydimo kristale schema:<br />

a–d – dislokacijos judėjimas ir jos išėjimas į kristalo paviršių<br />

Plastinės deformacijos metu metalo grūdeliai ištįsta deformavimo<br />

kryptimi, struktūra tampa pluoštinė (juostuota). Keičiantis grūdelių<br />

formai, keičiasi ir kristalografinė erdvinė grūdelių orientacija.<br />

a<br />

b<br />

3.3 pav. Pluoštinės struktūros ir tekstūros susidarymas plastiškai<br />

deformuojant metalą: a – iki deformavimo; b – po deformavimo<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!