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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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plano, que é a mais estreitamente compactada com átomos, isto é, tem a mais alta densidade linear.<br />

Densidades atômicas planar e linear foram discutidas na Seção 3.10.<br />

Considere-se, por exemplo, a estrutura cristalina CFC, da qual uma célula unitária é<br />

mostrada na Figura 7.6a. Existe um conjunto de planos, a família{111}, to<strong>dos</strong> eles estreitamente<br />

compacta<strong>dos</strong>. Um plano tipo (111) é indicado na célula unitária; na Figura 7.6b, este plano está<br />

posicionado dentro plano da página, no qual átomos estão agora representa<strong>dos</strong> como tocando os<br />

vizinhos mais próximos.<br />

Figura 7.6 (a) Um sistema de escorregamento {111} mostrado dentro de uma célula unitária<br />

CFC. (b) O plano {111} de (a) e três direções de escorregamento (como indicado por<br />

setas dentro daquele plano compreende possíveis sistemas de escorregamento.<br />

Escorregamento ocorreao longo das direções tipo dentro <strong>dos</strong> planos {111}, como<br />

se encontra também indicado na Figura 7.6. Portanto, {111} representam a combinação<br />

plano de escorregamento e direção de escorregamento ou o sistema de escorregamento para CFC.<br />

Figura 7.6b demonstra que um dado plano de escorregamento pode conter mais do que uma única<br />

direção de escorregamento. Assim podem existir vários sistemas de escorregamento para uma<br />

particular estrutura cristalina; o número de sistemas de escorregamento independentes representa as<br />

diferentes combinações possíveis de planos e direções de escorregamento. Por exemplo, para<br />

estrutura cúbica de face centrada, existem 12 sistemas de escorregamento; 4 únicos planos {111} e<br />

, dentro de cada plano, 3 independentes direções .<br />

Os possíveis sistemas de escorregamento para estruturas cristalinas CCC e HC estão<br />

lista<strong>dos</strong> na Tabela 7.1. Para cada uma destas estruturas, o escorregamento é possível em mais de<br />

uma família de planos (por exemplo, {110}, {211} e {321} para CCC). Para metais tendo estas 2<br />

estruturas cristalinas alguns sistemas de escorregamento são às vezes operáveis somente a elevadas<br />

temperaturas.<br />

TABELA 7.1 - Sistemas de Escorregamento para Metais Cúbico de Face Centrada, Cúbico de<br />

Corpo Centrado e Hexagonal Compacta.<br />

Metais com estruturas cristalinas CFC ou CCC têm relativamente grande número de<br />

sistemas de escorregamento (pelo menos 12). Estes metais são bastante dúteis porque deformação<br />

plástica extensiva é normalmente possível ao longo de vários sistemas. Ao contrário, metais HC<br />

tendo uns poucos sistemas de escorregamento ativos são normalmente bastante frágeis.<br />

7.5 - ESCORREGAMENTO EM MONOCRISTAIS<br />

Uma explicação adicional de escorregamento é simplificada tratando o processoem monocristais,<br />

então fazendo a apropriada extensão a materiais policristalinos. Como mencionado anteriormente,<br />

discordâncias de aresta, em parafuso e mistas se movem em resposta a tensões de cizalhamento<br />

aplicadas ao longo de um plano de escorregamento e numa direção de escorregamento. Mesmo<br />

embora uma tensão aplicada possa ser uma tensão pura de tração (ou compressão), componentes

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