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The Dislocation Microstructure of Cyclically Deformed Nickel Single Crystals at Different Temperatures
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1997
Year
EngineeringSevere Plastic DeformationMechanical EngineeringCritical Dipole HeightDifferent TemperaturesDipole HeightsDislocation MicrostructureMicrostructure-strength RelationshipMaterials EngineeringMaterials ScienceDipole Annihilation DistanceStrain LocalizationCrystal MaterialSolid MechanicsPlasticityMechanical DeformationMicrostructureDislocation InteractionApplied PhysicsAlloy PhaseMechanics Of Materials
Using transmission electron microscopy a systematic study of the dislocation microstructure after cyclic deformation of nickel single crystals was undertaken in order to describe quantitatively the influence of deformation temperature on microstructural parameters. The frequency distributions of the heights and lengths of edge dislocation dipoles were measured in the walls and channels of persistent slip bands and in the matrix bundles after deformation at 77, 293, 600 and 750 K. The mean dipole height as well as the dipole annihilation distance and the critical dipole height were found to increase with increasing temperature while the dislocation density decreased. The dipole heights turned out to be independent of the position of the dipoles in the dislocation substructure. The results are discussed with regard to the development of microstructure-based models of cyclic deformation and fatigue dislocation patterning. Eine systematische Untersuchung der Versetzungsmikrostruktur nach zyklischer plastischer Verformung von Nickeleinkristallen wurde mittels Transmissionselektronenmikroskopie mit dem Ziel durchgeführt, den Einfluß der Verformungstemperatur auf Parameter der Mikrostruktur quantitativ zu erfassen. Dazu wurden die Höhen- und Längenverteilungsfunktionen der Stufenversetzungsdipole in den Wänden und Kanälen der persistenten Gleitbänder und in den Matrixbündeln nach Verformung bei 77, 293, 600 und 750 K gemessen. Sowohl die mittlere Dipolhöhe als auch der Annihilationsabstand der Dipole und die kritische Dipolhöhe nehmen mit steigender Temperatur zu, während die Versetzungsdichte abnimmt. Die Dipolhöhen sind unabhängig von der Position der Dipole in der Versetzungssubstruktur. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf mikrostrukturell begründete Modelle der zyklischen Plastizität und der ermüdungsspezifischen Versetzungsstruktur diskutiert.
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