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1)  grain boundary dislocation free zone (GBDFZ)
晶界无位错区
2)  grain boundary dislocations
晶界位错
1.
The configurations and the motions of grain boundary dislocations(GBD)andthe interations of the GBD with the precipatation particles in the grain boundary(GB)were ob-served with the TEM.
用透射电镜详细观察了含微量稀土的 Al-Zn-Mg 合金在超塑变形过程中晶界位错的形态、运动及其与晶界第二相粒子的相互作用情况。
3)  dislocation-free zone
无位错区
1.
Mode Ⅰ crack tip plastic zone,dislocation-free zone and their effects on crack propagation;
Ⅰ型裂纹尖端塑性区和无位错区及其对裂纹扩展的影响
2.
Dislocation emission from the crack tip,formation of dislocation-free zones,nucleation of nano-cracks and dislocation pile-ups were all observed.
进行了1Cr18Ni9Ti(奥氏体321型不锈钢)的TEM原位拉伸实验,观察到了位错从裂纹尖端的发射、无位错区形成、纳米裂纹形核及位错塞积等物理现象。
4)  dislocation free zone
无位错区
1.
A dislocation free zone(DFZ) is formed between crack tip and the inversely pileup dislocations when the dislocation emission and motion reach equilibrium.
结果发现:黄铜薄膜试样拉伸时,裂尖首先发射位错,平衡时形成无位错区和反塞积位错群;裂尖前方较厚区域可以发生孪生变形,形成形变孪晶,微裂纹在孪晶中形核、扩展,导致裂纹呈Z字形扩展;裂尖无位错区也可能形成微孪晶,微裂纹在微孪晶中形核,使裂纹呈不连续扩展;微裂纹也可以从主裂纹顶端连续形核、扩展。
2.
TEM in situ tensile tests of 310 stainless steel show that a dislocation free zone (DFZ) forms after equilibrium if the displacement keeps constant after many dislocations are emitted from a crack tip.
310奥氏体不锈钢在透射电镜中的原位拉伸观察表明,如在裂尖发射位错后保持恒位移,则在裂尖能形成无位错区(DFZ)。
3.
The results show that 1)in precharged specimens,many dislocations can emit from a crack tip followed by forming a dislocation free zone(DFZ) after equilibrium:2)nanocracks nucleate preferable in DFZs;3)microcracks connect with each other,resulting in the brittle cracks,instead of blunting into voids.
结果表明,预充氢的310不锈钢试样在拉伸过程中从裂尖发射大量位错,平衡后形成无位错区(DFZ);纳米级微裂纹择优在DFZ中形核;微裂纹不钝化为空洞,而是通过多个微裂纹的形核及相互连接导致裂纹的脆性扩展。
5)  dislocation free crystal
无位错结晶
6)  dislocation free zone(DFZ)
无位错区(DFZ)
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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