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DEFEITOS DE LINHA (DISCORDÂNCIAS) 167<br />

rápido a partir de altas temperaturas. Duas outras possibilidades são: irradiar<br />

o cristal com partículas de alta energia (por exemplo nêutrons, elétrons e<br />

íons) ou deformá-lo plasticamente.<br />

Figura 9.18 — Movimento de uma discordância em hélice contendo<br />

degraus. (a) Discordância retilínea na ausência de tensão aplicada.<br />

(b) Discordância se curva sob ação da tensão de cisalhamento aplicada.<br />

(c) Movimento da discordância e emissão de lacunas pelos degraus<br />

(segundo D. Hull e D.J. Bacon).<br />

Multiplicação de discordâncias<br />

Antes de discutirmos os mecanismos de multiplicação de discordâncias,<br />

vamos demonstrar com um cálculo relativamente simples a necessidade de<br />

sua ocorrência durante a deformação plástica.<br />

Suponha um cristal recozido de cobre (estrutura cristalina CFC, com<br />

parâmetro de rede a = 3,607 Å) com geometria cúbica e volume de 1 cm 3 .

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