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Asymmetrical equilibrium postions and line tensions of composite dislocations
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References
1979
Year
Materials ScienceEngineeringDislocation InteractionStrain LocalizationElasticity (Physics)MechanicsMechanical EngineeringApplied PhysicsComposite DislocationsSolid MechanicsStacking Fault EnergyContinuum MechanicStructural MechanicsDislocation LocksMechanical DeformationMechanics Of MaterialsAnisotropic Elasticity TheoryAnisotropic Material
Using anisotropic elasticity theory, the extensions of dislocation locks of the type Lomer-Cotrell (LC, B4) and Hirth (HL, B2) are calculated by minimizing the elastic interaction energy and the stacking fault energy of the configuration. Contrary to previous results the barriers LC and B2 are found to have asymmetrical equilibrium positions. The asymmetry is produced by the angular force components of the partial dislocations. Line energies and line tensions of recombined locks are determined as a function of dislocation orientation in the glide planes where they move conservatively. As a enosequence of anisotropy specific orientations of the barriers possess negative line tensions, reducing their stability. Im Rahmen der anisotropen Elastizitätstheorie werden die Aufspaltungen der Versetzungsbarrieren vom Typ Lomer-Cotrell (LC, B4) und Hirth (Hl, B2) durch Minimierung der elastischen Wechselwirkungsenergie und der Stapelfehlerenergie berechnet. Im Gegensatz zu früheren Ergeb nissen ergeben sich für die Barrieren LC und B2 asymmetrische Aufspaltungsweiten, was auf die Angularkräfte der Partialversetzungen zurückzuführen ist. Weiter werden die Linienenergien und Lininenspannungen rekombinierter Barrieren als Funktion des Versetzungscharakters in jenen Ebenen, in denen sie gleitfähig sind, ermittelt. Als Folge der Anisotropie besitzen bestimmte Orientierungen negative Linienspannungen, was ihre Stabilität herabsetzt.
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