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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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tipos discordâncias; estas são denominadas discordâncias mistas. To<strong>dos</strong> os 3 tiposde<br />

discordâncias estão representa<strong>dos</strong> esquematicamente na Figura 4.5; a distorção da rede que é<br />

produzida para fora das duas faces é mista, tendo variáveis graus de caráter de espiral e de aresta.<br />

Figura 4.5 (a) Representação esquemática de uma discordância que tem caráter de aresta, parafuso<br />

e misto. (b) Vista de topo, onde círculos abertos (vazios) denotam posições de átomos acima do<br />

plano de escorregamento. Círculos cheios, posições de átomo abaixo. No ponto A, a discordância é<br />

puramente em parafuso, enquanto que no ponto B, é em aresta puramente. Para regiões no meio<br />

onde existe curva na lina de discordância, o caráter é misto de aresta e de espiral. (Figura (b) a<br />

partir de W.T. Read,Jr., Dislocations in Crystals, McGraw-Hill Book Company, New York,<br />

1953).<br />

A magnitude e direção da distorção da rede associada com a discordância é expressa em<br />

termos de vetor de Burgers, denotado por um b. Vetores de burgers estão indica<strong>dos</strong> nas Figuras<br />

4.3 e 4.4 para discordâncias de aresta e de parafuso, respectivamente. Além disso, a natureza de<br />

uma discordância (isto é, aresta, parafuso ou mista) é definida pelas orientações relativas da linha de<br />

discordância e do vetor de Burgers. Para uma discordância de aresta, eles são perpendiculares entre<br />

si (Figura 4.3), enquanto que para uma discordância em parafuso, ambos são paralelos (Figura 4.4);<br />

eles não são nem perpendiculares nem paralelos para uma discordância mista. Também, mesmo<br />

embora uma discordância mude direção e natureza dentro de um cristal (por exemplo, a partir de<br />

aresta para mista para parafuso), o vetor de Burgers será o mesmo em to<strong>dos</strong> os pontos ao longo de<br />

sua linha. Por exemplo, todas posições da discordância curva na Figura 4.5 terão mostrado o vetor<br />

de Burgers. Para materiais metálicos, o vetor de Burgers para uma discordância apontará numa<br />

direção cristalográfica densamente empilhada e será de magnitude igual ao espaçamento<br />

interatômico.<br />

Discordâncias podem ser observadas em materiais cristalinos usando técnicas de<br />

microscopia eletrônica. Na Figura 4.6, uma micrografia eletrônica de transmissão de alta<br />

amplificação, linhas escuras são as discordâncias.<br />

Virtualmente to<strong>dos</strong> os materiais cristalinos contém algumas discordâncias que são<br />

introduzidas durante a solidificação, durante a deformação plástica, e como uma consequência de<br />

tensões térmicas que resultam do rápido resfriamento. Discordâncias são envolvidas em<br />

deformações plásticas de materiais cristalinos, a discussão das quais é deferida ao Capítulo 7.<br />

Figura 4.6 - Uma micrografia eletrônica de transmissão de uma liga de titânio na qual as linhas<br />

escuras são discordâncias, 51450 x. (Cortesia de M.R. Plichta,Michigan Technological University).<br />

4.5 - DEFEITOS INTERFACIAIS<br />

Defeitos interfaciais são contornos que têm 2 dimensões e normalmente separam regiões <strong>dos</strong><br />

materiais que têm diferentes estruturas cristalinas e/ou orientações cristalográficas. Estas<br />

imperfeições incluem superfícies externas, contornos de grão, contornos de maclas, falhas de<br />

empilhamento e contornos de fases.

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