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第1章 金属及合金的形变1

1.1 金属与合金的弹性形变1

1.2 金属与合金的范性形变3

1.2.1 单晶体范性形变3

1.2.2 多晶体范性形变16

第2章 点缺陷21

2.1 点缺陷的几何组态21

2.2 点缺陷的形成能21

2.3 热平衡状态下的点缺陷平衡浓度22

2.4 点缺陷对合金性能的影响24

2.5 点缺陷的移动25

第3章 晶体中的位错27

3.1 位错概念的引入27

3.1.1 位错理论发展简介27

3.1.2 理论切变强度28

3.1.3 逐步滑移与位错30

3.2 位错的几何性质31

3.2.1 位错的基本类型31

3.2.2 位错的特征量——柏格斯(Burgers)矢量35

3.2.3 位错密度39

3.3 位错的运动40

3.3.1 位错运动的基本特点41

3.3.2 位错的交截与割阶44

3.4 位错的弹性性质48

3.4.1 概述48

3.4.2 直刃位错的应力场49

3.4.3 螺位错的应力场53

3.4.4 位错的能量与张力54

3.4.5 应力场对位错的作用力58

3.4.6 平行位错间的弹性交互作用60

3.4.7 位错的塞积群63

3.4.8 位错的半点阵模型65

3.5 位错的动力学性质70

3.5.1 位错滑移的动力学70

3.5.2 位错攀移的动力学83

3.6 典型晶体中位错组态与不全位错85

3.6.1 典型晶体中的特征位错与位错反应85

3.6.2 堆垛层错(stacking fault)86

3.6.3 面心立方晶体中的不全位错(Imperfect dislocation)90

3.6.4 扩展位错(extended dislocation)95

3.6.5 面心立方晶体中空位凝聚成位错的过程101

3.6.6 密排六方晶体中的位错104

3.6.7 体心立方晶体中的位错105

3.7 位错与溶质原子的交互作用108

3.7.1 位错与溶质原子的弹性交互作用108

3.7.2 电交互作用114

3.7.3 化学交互作用114

3.7.4 应变时效116

3.7.5 几何交互作用118

3.7.6 运动位错与溶质原子的动态交互作用122

3.8 位错的起源和直接观察123

第4章 晶界128

4.1 晶粒间界的几何描述128

4.2 小角晶界的位错模型129

4.3 大角晶界的结构133

4.4 亚晶界136

4.5 孪生晶界138

4.6 晶界能与晶界内吸附138

4.7 晶界的运动141

4.8 相界的位错模型145

第5章 金属与合金的力学性质147

5.1 范性形变的物理本质147

5.1.1 单晶体与多晶体形变的微观机制147

5.1.2 金属的屈服现象149

5.1.3 金属加工硬化的位错理论164

5.2 合金强化170

5.2.1 固溶强化170

5.2.2 第二相强化175

5.2.3 晶界强化180

5.3 回复与再结晶182

5.3.1 回复182

5.3.2 再结晶184

5.3.3 二次再结晶191

5.3.4 再结晶结构191

5.4 蠕变192

5.4.1 一般概念192

5.4.2 蠕变过程中的结构变化及形变机制194

5.4.3 蠕变机理195

5.4.4 提高蠕变强度的途径199

5.5 疲劳200

5.5.1 疲劳概貌200

5.5.2 疲劳过程中的结构与性能变化202

5.5.3 疲劳裂纹的形成和疲劳断裂机理204

5.5.4 影响疲劳强度的因素209

5.6 断裂过程的微观机制210

5.6.1 断裂的分类210

5.6.2 理论断裂强度212

5.6.3 Griffith脆性断裂理论213

5.6.4 裂纹生核的位错理论216

5.6.5 裂纹的位错模拟218

5.6.6 裂纹扩展的主要判据219

5.6.7 断裂过程韧性——脆性转变机制225

附录Ⅰ 刃位错应力场的计算230

附录Ⅱ 晶体缺陷理论中的一些求和问题233

附录Ⅲ 位错行列的应力场234

附录Ⅳ 晶界能的计算235

附录Ⅴ 位错相界的应力场236

习题237

参考文献245

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