Přejít k obsahu


Strain hardening and dislocation avalanches in micrometer-sized dimensions

Citace:
ALCALÁ, J., OČENÁŠEK, J., NOWAG, K., ESQUÉ-DE LOS OJOS, D., GHISLENI, R., MICHLER, J. Strain hardening and dislocation avalanches in micrometer-sized dimensions. Acta Materialia, 2015, roč. 91, č. červen 2015, s. 255-266. ISSN: 1359-6454
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strain hardening and dislocation avalanches in micrometer-sized dimensions
Rok vydání: 2015
Autoři: Jorge Alcalá , Ing. Jan Očenášek Ph.D. , Kai Nowag , Daniel Esqué-de los Ojos , Rudy Ghisleni , Johann Michler
Abstrakt CZ: Przentované experimenty a počítačové simulace poskytují nezbytný základ pro porozumění plastického tečení vzorků a vlivu jejich velikosti. V práci je ukázáno, že distribuce velikosti dislokačních lavin ve vzorcích s mikrometrovými rozměry se řídí principem SOC (selforganized criticality). SOC vzniká spolu se vznikem dislokační sítě a dislokační laviny se uvolňují na konstantní kritické úrovni nezávislé na hodnotě napětí. Pro námi testované mikrorystaly se ukazuje, že poměr mezi charakteristickyým rozměrem krystalu a střední vzdáleností volnho pohybu dislokace (D/Leff) rozhoduje o vzniku dislokačního zpevnění. Tento poměr zároveň započítává vliv orientace a hustoty derformací.
Abstrakt EN: Present experiments and computational simulations furnish a fundamental background to the understanding of plastic flow across sample sizes. It is shown that self-organized criticality (SOC) governs the size distribution of dislocation avalanches in micrometer-sized sample dimensions. Onset of SOC denotes inception of a dislocation network so that dislocation avalanches occur at constant criticality level irrespectively of the applied stress. In these microcrystals, we find that the ratio between the characteristic sample dimension and the mean free path traveled by the mobile dislocations, D/LeffD/Leff, rules the onset of strain hardening. This index simultaneously accounts for the role of loading orientation and dislocation density upon microscale plasticity. It is shown that strain-hardening emerges for D/Leff>2D/Leff>2, where surface dislocation annihilations are inconsequential to network development and the flow stress scales with dislocation density. This regime naturally evolves toward bulk plasticity at increasing sample sizes. Conversely, strain hardening is suppressed when confining sample dimensions dominate plastic flow for D/Leff<1.5D/Leff<1.5. Confining microscale plasticity is characterized by a significant increase in the size of dislocation avalanches under a stagnant dislocation network.
Klíčová slova

Zpět

Patička