F-R位错源是材料中唯一的位错来源。
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在金属材料中,声发射现象一般来源于金属塑性变形、位错运动、马氏体转变、()以及磁性效应。
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陶瓷材料中位错密度很高。
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在钢铁材料中,能有效阻止位错运动、提高材料强度的途径主要有固溶强化、晶界强化、第二相强化、位错强化。
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位错运动方向处处垂直于位错线,在运动中是可变的,晶体做相对滑动的方向()
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金属材料的塑性变形是通过位错运动来实现的。()
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fcc晶体中位错d的位错线方向为L//[111],柏氏矢量b=a[110]/2;此位错为( )。
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fcc晶体中(111)面上有柏氏矢量为a[1-10]/2的全位错,(11-1)面上有柏氏矢量为a[011]/2的全位错分解为扩展位错时的领先位错分别为为a[2-1-1]/6和a[-121]/6,则两个领先位错在各自滑移面上运动而相遇时发生新的位错反应形成位错,该新反应得到的位错( )运动。
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位错数量很大,所以材料中原子排列是无序的。
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fcc晶体中位错d的位错线方向为L//[111],柏氏矢量b=a[110]/2;此位错为( )。
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fcc晶体中(111)面上有柏氏矢量为a[1-10]/2的全位错,(11-1)面上有柏氏矢量为a[011]/2的全位错分解为扩展位错时的领先位错分别为为a[2-1-1]/6和a[-121]/6,则两个领先位错在各自滑移面上运动而相遇时发生新的位错反应形成位错,该新反应得到的位错( )运动。
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fcc晶体中位错d的位错线方向为L//[11-2],柏氏矢量b=a[-110]/2;此位错可以分解为a[-12-1]/6+a[-211]/6。
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fcc晶体中(111)面上有柏氏矢量为a[1-10]/2的全位错,(11-1)面上有柏氏矢量为a[011]/2的全位错分解为扩展位错时的领先位错分别为为a[2-1-1]/6和a[-121]/6,则两个领先位错在各自滑移面上运动而相遇时发生反应形成的新的位错柏氏矢量为( )。
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实际上,工程上采用的强化金属材料的方法都是通过阻碍位错运动的来实现的。
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交滑移只能产生于螺型位错中,对于刃型位错,由于只能在由位错线和伯氏矢量决定的平面上滑移,因此不能产生交滑移
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单位位错是柏氏矢量恰好等于单位点阵矢量的位错。所以fcc中单位位错的柏氏矢量为a<110>/2。
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若面心立方晶体中有b=a/2[-101]的全位错和b=a/6[12-1]的不全位错,此两位错相遇发生位错反应,试问: (1)此反应能否进行?为什么? (2)写出合成位错的柏氏矢量,并说明合成位错的性质。
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2. 晶体中形成螺位错后,原来与位错线垂直的晶面,变为以位错线为中心轴的螺旋面。
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1、只要金属材料中含有适量的溶质原子足以钉扎住位错,屈服现象均可发生。
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2、2. 晶体中的位错在应力作用下可产生运动,位错的运动方式有()。
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1、在能纠正1位错误的海明编码中,如果校验位1、2和16错误,则能检测出码字中的第()位错误。
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4、由于螺型位错的滑移面不是唯一的,所以,螺型位错的伯氏矢量也不是唯一的。
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图中A是面心立方结构中的扩展位错,B是封闭的位错环,它的柏氏矢量和A左边的部分位错的相同。A和B都向左移动时,不改变其形状和尺寸,问位错扫过后滑移面两侧原子的移动方式是否相同?
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1、材料经过塑性变形后,位错密度是怎样变化?
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99、刃型位错的滑移面是唯一的。
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