Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Дефекты решетки. Пособие к практическим занятиям и домашним работам. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
4725
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ МИСИС
ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра металловедения и физики прочности
М.Ю. Беломытцев
ДЕФЕКТЫ РЕШЕТКИ. ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И ДОМАШНИМ РАБОТАМ
Учебное пособие
Рекомендовано редакционно-издательским советом университета
Москва 2023
УДК 620.17 Б43
Рецензент
канд. физ.-мат. наук, доц. А.С. Мельниченко
Беломытцев, Михаил Юрьевич.
Б43 Дефекты решетки. Пособие к практическим заня-
тиям и домашним работам : учеб. пособие / М.Ю. Бе­ломытцев. – Москва : Издательский Дом НИТУ МИСИС, 2023. – 160 с.
ISBN 978-5-907560-65-9
Пособие включает в себя описание последовательности ре­шения задач по курсу «Дефекты решетки», рассматриваемых на практических занятиях и выносимых в домашние задания. Приведенные примеры задач охватывают все основные темы, излагаемые по курсу. Каждому примеру предшествует краткое теоретическое введение, описывающее рассматриваемое в задаче явление. Приведены необходимые для решения справочные дан­ные и иллюстративный материал. Последовательность выполне­ния работ иллюстрируется демонстрационными примерами.
Цель пособия – привить студентам навыки решения типо­вых и ситуационных задач, связывающих особенности строения и формирования атомной структуры металлов и сплавов с появ­лением и эволюцией дефектов кристаллической решетки. Пред­лагаемые варианты домашних работ позволяют получить опыт самостоятельного решения задач, аналогичных рассматривае­мым на учебных занятиях.
Пособие предназначено для бакалавров и магистров, обу­чающихся по направлениям 22.04.01 «Металловедение и тех­нологии материалов» и 22.03.01 «Материаловедение и техно­логии материалов», осваивающих курсы «Физика прочности» и «Высо котемпературная прочность материалов».
УДК 620.17
ISBN 978-5-907560-65-9 НИТУ МИСИС, 2023
М.Ю. Беломытцев, 2023
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Практическое занятие 1. Потенциал парного взаимодействия атомов в кристаллической решетке (гармоническое
и ангармоническое описание) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Практическое занятие 2. Образование и поведение точечных дефектов
в кристаллической решетке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Практическое занятие 3.
Анализ векторных характеристик дислокаций . . . . . . . . . .31
Практическое занятие 4. Взаимодействие дислокаций (векторный анализ
и энергетический баланс дислокационных реакций) . . . . .42
Практическое занятие 5. Графическое описание дислокаций в ГЦК-решетке
(тетраэдр Томпсона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Практическое занятие 6. Тензорное описание напряженного состояния
в кристаллической решетке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Практическое занятие 7.
Анализ сил взаимодействия между дислокациями . . . . . .90
Практическое занятие 8. Анализ образования порогов (ступенек)на дислокациях .106
Практическое занятие 9.
Реакции расщепления дислокаций в ГЦК-решетке . . . . .115
Практическое занятие 10.
Анализ поведения дефектов упаковки под нагрузкой . . . .122
Практическое занятие 11.
Скалярная и тензорная плотности дислокаций . . . . . . . . .131
3
Практическое занятие 12.
Малоугловые границы (субграницы) . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Практическое занятие 13.
Границы зерен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
4
ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие «Дефекты решетки. Пособие к прак­тическим занятиям и домашним работам» включает в себя примеры решения задач, посвященных атомно-кристалли­ческому строению металлов и сплавов, с точки зрения об­разования и поведения в них дефектов атомного масштаба (дефектов решетки). Примеры, приведенные в пособии, ох­ватывают все темы теоретической части курса. Характер и содержание работ соответствуют учебным программам по об­щим и специальным курсам.
Учебное пособие должно дать студентам навык решения типовых задач, возникающих при исследовании и анализе атомно-кристаллической структуры металлов. Более проч­ному усвоению материала должна способствовать самостоя­тельная работа студентов, которая планируется в форме вы­полнения ими домашних заданий, формулировки которых и указания по их выполнению также приведены в пособии.
Учебное пособие составлено на основе учебника М.А. Штремеля «Прочность сплавов. Ч. 1: Дефекты решет­ки». В этом учебнике приведена теория, условия задач, опи­саны основные шаги для их решения, даны ответы, позво­ляющие оценить правильность и разумность полученных результатов. Практически работы и домашние задания, опи­санные в пособии, составлены на основе задач указанного учебника.
Пособие предназначено для студентов, проходящих об­учение по курсу «Дефекты решетки» и родственных ему «Основы прочности твердых тел», «Высокотемпературная прочность материалов», поставленных на кафедре металло­ведения стали и высокопрочных сплавов (ныне кафедра ме­талловедения и физики прочности) профессором М.А. Штре­мелем и читаемых преподавателями кафедры студентам металловедческих специальностей. Учебное пособие явля­ется второй частью работы по описанию способов решения учебных задач, излагаемых в последовательности курсов
5
«Дефекты решетки» «Физика прочности» «Механиче­ские свойства и закономерности разрушения». Первая часть работы, относящаяся к анализу процессов пластической де­формации, выполнена в учебном пособии М.Ю. Беломытце­ва «Физика прочности. Пособие к практическим занятиям и домашним работам» (Москва: Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2022. 74 с.).
Настоящее пособие не могло быть написано без помощи преподавателей кафедры М.А. Штремеля, Ю.А. Крупина, А.С. Мельниченко, которым автор выражает свою благодар­ность.
6
Практическое занятие 1
ПОТЕНЦИАЛ ПАРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ
В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
РЕШЕТКЕ (ГАРМОНИЧЕСКОЕ
И АНГАРМОНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)
Кристаллические тела состоят из атомов, расположен­ных в кристалле в строгом порядке. Структуру таких тел представляют в виде трехмерной решетки, в узлах и ха­рактерных точках которой расположены атомы. Сила свя­зи атомов в решетке, позволяющая им, с одной стороны, не рассыпаться, как песчинкам в горсти песка, а с другой стороны, поддерживать между друг другом строго одина­ковые расстояния, в разных кристаллических телах может иметь разную природу. В металлах эти силы формируются, с одной стороны, взаимным отталкиванием положительных ионов металла, находящихся в узлах кристаллической ре­шетки (а изначально электронейтральные атомы металла становятся положительно заряженными ионами в твердом теле из-за того, что они часть своих валентных электронов отдают в «общее пользование», в результате чего образуется «электронный газ из обобществленных электронов прово­димости»), а с другой стороны – силами связи, образуемыми электронным газом. Для описания свойств такого металли­ческого твердого тела физики анализируют модели парного центрального межатомного взаимодействия (т.е. считается, что основные закономерности можно понять и получить, рассматривая только взаимодействие двух ближайших ато­мов и рассматривая силы, действующие вдоль линии, со­единяющей их центры). Когда наблюдаемые природные явления не полностью описываются моделью парного взаи­модействия, рассматривают модели с большим числом ато­мов (и тогда сложность моделей и математики для их описа­ния возрастает на порядки).
7
График, иллюстрирующий энергию взаимодействия двух атомов (называемую потенциалом парного взаимодействия) в зависимости от расстояния между ними, принято изобра­жать кривой следующего вида (рис. 1.1, а).
MM
атом №2
атом
b
№1
а б
Рис. 1.1. Зависимость потенциала парного
взаимодействия от межатомного расстояния в исходном
(а) и приведенном (б) видах
r
0
x=r–b
Самый «глубокий» минимум на этой зависимости наблю­дается при расстоянии r, равном кратчайшему межатомному при данной температуре (b). Это устойчивое состояние: от­клонение атома как вправо, так и влево приводит к увели­чению энергии системы, что невыгодно. Такая форма кри­вой удовлетворяет двум очевидным крайним ситуациям: на бесконечном удалении энергия взаимодействия стремит­ся к нулю; при попытке совместить два атома в одной точке энергия взаимодействия (отталкивания) возрастает много­кратно (эта ситуация может реализоваться только при ядер­ных реакциях). Для математического описания этой модели предлагают зависимость потенциала межатомного взаимо­действия от малой величины х = r – b в окрестностях точ­ки устойчивого равновесия атома 2 (рис. 1.1, б). Эти смеще­ния х << 1, поэтому допустимо разложение потенциала (х) по его степеням вида
8
( ) (0) (0) (0) (0) ...
x
  
xx x
 
23
(1.1, а)
1! 2! 3!
Ряд почти всегда ограничивают членом с х
3
. Кроме того, для удобства математических выкладок переносят начало координат в точку r = b (тогда мума, то и
(0)
в точке х = 0 равен 0. Тогда потенциал взаи-
(0) 0), а раз это точка мини-
модействия запишется в виде
23
xx
 
() (0) (0) .
x
   (1.1, б)
2! 3!
В физике исследование всех явлений и процессов начи­нается с некоторых упрощенных моделей, для которых ис­пользуют простые математические зависимости. В данном случае такой упрощенной моделью является «гармониче­ское приближение» потенциала парного взаимодействия . В математических формулах для описания гармонических процессов (к ним также относят процессы колебания мате­матического маятника, идеальной пружины, прогиба балки и др.) присутствуют члены со степенями, не выше второй. В нашем случае формула потенциала парного межатомного взаимодействия в гармоническом приближении будет иметь вид
2
x

() (0) .
x
  (1.1, в)
2!
«Идеальное» кристаллическое состояние, когда атомы вещества занимают все без исключения узлы кристалли­ческой решетки (и количество атомов не превышает ко­личество атомных узлов, то есть атомы не располагаются в промежутках между узлами), в природе не существует. В реальных кристаллах всегда имеются дефекты кристал­лического строения («дефекты решетки») различных разме­ров и имеющие разное строение. Именно благодаря наличию дефектов решетки реальные металлические материалы об­ладают свойствами пластичности – способностью изменять свою форму под нагрузкой и сохранять эти изменения после
9
снятия нагрузки. Без дефектов решетки пластичность невоз­можна. Но образование и поведение дефектов решетки так­же определяется (в главном) силами связи атомов, а значит, и потенциалом их парного взаимодействия. Чтобы иметь практическую возможность рассчитывать характеристи­ки кристаллической решетки, нужно найти коэффициен­ты («константы») в формулах (1.1) для потенциала парно­го взаимодействия. И в идеальном варианте – выразить эти коэффициенты через известные физические, термические, механические, химические (и иные) константы конкретных веществ.
Рассмотрим процесс трехосного равномерного сжатия твердого тела, представленного единственной элементарной ячейкой (такое напряженное состояние возникает при ги­дростатическом давлении). Для простоты и удобства началь­ный анализ будет проводиться для вещества с простой куби­ческой решеткой с периодом, равным b, схема расположения атомов в которой приведена на рис. 1.2. Начальный объем ячейки V
равен V0 = b3.
0
b
Рис. 1.2. Элементарная ячейка материала
с простой кубической решеткой
При гидростатическом давлении силы сжатия распро­страняются по всем направлениям одинаково, поэтому уко­рочение межатомных расстояний в кубической решетке будет одинаково по всем осям X, Y, Z. После приложения давления, равного p, расстояния между атомами уменьшат-
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]