1) dislocation mechanics
位错力学
1.
With theory of dislocation mechanics, the essay analyses the reasons why the critical shearing stress to metal being cut is less than theoretical calculation value but more than material experiment solution.
应用位错力学分析了切削时金属材料的临界剪应力比理论计算值小 ,比材料试验值大的原因 ,基于位错力学推导出切削过程中临界剪应力的计算新公式 ,并就其影响因素进行了讨
2) dislocation dynamics
位错动力学
1.
Based on the orderd cluster and dislocation, Crystallization of metal glass to nanocrystalline under shock wave is discussed by using dislocation dynamics.
从非晶的有序原子集团(ordered cluster)和位错模型出发,利用位错动力学讨论了在激波作用下,非晶合金晶化为纳米晶的过程。
2.
An attempt is made to elaborate the definition of the coefficient of strain-rate sensitivity, which is a fundamental concept for macroscopic dynamic plasticity and dislocation dynamics.
应变率敏感系数是宏观塑性动力学和位错动力学的一个基本概念,本文试图对其进行了重新解释。
3.
In the present work,the flow stress of FeCrNi alloy is divided into two parts,athermal stress(long- range)and thermally activated stress(short-range),based on the dislocation dynamics of plastic deformation of metal material.
以金属材料塑性变形的位错动力学为基础,将FeCrNi合金的流动应力分解为非热应力和热激活应力两部分。
3) discrete dislocation dynamics
离散位错动力学
1.
The effect of boundary conditions on computer simulating dislocation patterns of a fatigued copper single crystals was studied by using the method of discrete dislocation dynamics in two-dimensional system.
利用二维离散位错动力学方法,研究了边界条件对计算机模拟疲劳Cu单晶位错花样的影响,结果表明:边界条件在模拟位错花样这类多体问题时是非常重要的;在其它模拟机制均完全相同的情况下,不同边界条件会形成不同的模拟结果,自由空间边界条件是最简单、也是最不现实的边界条件,模拟结果与实验结果相差甚远;而一维最近邻周期性边界条件与二维近邻周期性边界条件的模拟结果基本相同,与Cu单晶早期疲劳位错花样的实验比较吻合。
4) kinetics of dislocation motion
位错运动动力学
5) Dislocation dynamics simulation
位错动力学模拟
6) model of dislocation dynamics
位错动力学模型
补充资料:不全位错
不全位错
partial dislocation
不全位错partial disloeation伯格斯矢量不是晶格恒同平移矢量的位错。它是堆垛层错的边界,也即是层错与完整晶体部分的分界线。以fcc晶格为例,最常。二‘。一‘,,,、~,,一一,、,、二加,‘爪1,,,八、~,.I见的是在{111}类型的面上通过操作:①告<112>类型2.“J~阵、“‘,~~曰刁~一~一一’「‘~6、““’~~滑移;②抽去一个{111}层,并使上下两岸复合;③插入一个{111}层。这3种操作均造成层错,此层错的边界即是不全位错。分别称为肖克利不全位错, 1‘,,。、0=~不Lll乙J O负弗兰克不全位错,正弗兰克不全位错,。一告〔“‘〕。一奇〔“‘〕。 不全位错复杂之处在于它必然与层错相联系而存在,所以它的形式和运动均受层错之制约。例如上述肖克利不全位错只能在{111}面上作滑移,而弗兰克不全位错根本不能滑动。除fcc晶体外,在hcp、bcc、金刚石结构及其他许多实际晶体中,不全位错是很常见的。一个全位错可以分解为两个或多个不全位错,其间以层错带相联,通常称为扩展位错。 (杨顺华)
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参考词条