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edge dislocation3

전위(dislocation)의 종류와 Burgers vector 버거스 벡터 (Burgers vector)는 1개의 전위 (dislocation)가 움직이는 것에 의해 생기는 슬립 변형 (slip deformation)의 크기와 방향을 나타내는 것으로, 각각의 전위가 주어지면 그에 따라 정해지는 고유벡터이다. 즉, 전위의 여러 특징들이 버거스 벡터를 통해 결정된다. 전위선 (dislocation line)의 방향을 나타내는 단위 벡터와 칼날전위는 수직하게 되고, 나선전위와는 평행하게 된다. 전위선이 반드시 직선일 필요는 없지만, 이 경우 한개의 전위의 위치에 따라 칼날전위 (edge dislocation)와 나선전위 (screw dislocation)의 혼합전위 (mixed dislocation)의 부분이 되게 된다. 전위선 벡터 방향의 벡터와 전위의 버거스 벡터 b.. 2021. 7. 20.
완전 결정(perfect crystal)에 전위(dislocation)이 도입되는 과정 슬립면 (slip plane) 상에서 이미 슬립이 일어난 영역과 일어나지 않은 영역과의 경계선으로 전위(dislocation)를 정의할 수 있다. 완전 결정 (perfect crystal)에 전위를 만들기 위해서는 결정의 일부에 슬립이 일어나게 하면 된다. 그림과 같이 완전 결정에 슬립면이 되는 칼집을 넣는다고 하면, 칼집 끝 (반드시 직선일 필요는 없지만, 그림에서는 편의상 직선으로표현)은 결정 안에 남겨 두고, 상부의 결정에 대해 벡터b만큼 슬립을 일으키게 한다. 여기에서 b의 크기와 방향은 슬립면에 평행한 임의의 값을 가지지만, 그림1의 (b)와(c)는 칼집 끝 직선에 수직인 경우와 평행한 경우를 나타낸다. 슬립을 일으킨 후 칼날 면을 다시 붙이고, 힘을 가하지 않는다고 하더라도, 원래의 완전 결정.. 2021. 7. 20.
전위와 소성변형 전위 주변에 존재하는 금속이나 합금은 결정질 상태이다. 결정의 소성변형(plastic deformation)을 미시적 관점에서 보면, 결정학적인 면에 따라 특정의 방향으로 원자가 이동하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 면을 슬립면(slip plane), 방향을 슬립방향(slip direction)이라고 한다. 일반적으로 금속의 결정내부에는 원자가 원자의 배열 선상에서 벗어난 영역이 존재하고, 이러한 선결함(line defect)을 전위(dislocation)이라고 부른다. 결정의 소성변형은 전위가 있는 특정의 슬립면에 대해 특정의 슬립방향으로 이동하는 전단변형(shear deformation)으로 이해할수 있다. 전위의 구조와 이동에 대해서 이해가 필요하다. 그림 1은 단순 입방정에 존재하는 edge di.. 2021. 7. 4.