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- W1973202397 abstract "The orientations of dipolar walls produced by cyclic deformation in a renitrogenized mild steel and in literature observations on b.c.c. metals are shown generally to agree well with the predictions of a geometrical model of the dipolar wall, based on dipole loop stacking and on the sweeping of such loops into the walls by edge dislocations. Ladder-like walls within persistent slip bands are found to be perpendicular to the primary Burgers vector, as predicted for the dislocation activity of dislocations of a single Burgers vector. Literature observations of slip-bands containing rung-like walls not perpendicular to the primary Burgers vector are shown to be compatible with the two slip systems reported. Evidence for the occurrence of mutually perpendicular {100}-{210} and {311}-{110} combinations of labyrinth-like walls is also presented, with each combination predicted for a pair of {110}〈111〉 slip systems, the occurrence of which is compatible with the observations. In contrast to observations previously analyzed in f.c.c. metals, consideration of the cross-slip systems generally does not appear necessary to explain the observed wall orientations. It is suggested that the role of cross slip on influencing the orientations of the dipolar walls produced should depend on the test temperature and strain rate. Cette étude démontre que les orientations de parois dipolaires produites lors de la déformation cyclique d'un acier ré-azoté, ainsi que celles déduites d'observations présentées dans la littérature pour des métaux c.c., peuvent généralement être bien expliquées grâce à un modèle géométrique. Ce modèle est basé sur l'empilement de boucles dipolaires et sur le balayage de ces boucles par des dislocations coins. Les parois à l'intérieur de bandes persistantes sont perpendiculaires au vecteur de Burgers primaire tel que prévu en considérant le mouvement de dislocations d'un seul vecteur de Burgers. Des observations décrites dans la littérature de bandes de glissement contenant des parois en forme de labyrinthes et non perpendiculaires au vecteur de Burgers primaire sont cohérentes avec les deux systèmes de glissement prévisibles. La formation de parois {100}-{210} mutuellement perpendiculaires et de combinaisons de parois en forme de labyrinthes est également présentée. Chaque combinaison de parois est expliquée grâce à une paire de systèmes de glissement dont l'occurrence est compatible avec les observations expérimentales. Contrairement à des observations précédentes pour des métaux c.f.c., il n'est généralement pas nécessaire de faire intervenir du glissement dévié pour expliquer les orientations des parois. Nous suggérons que l'effet du glissement dévié sur l'orientation des parois dépendra de la température et de la vitesse de déformation. Es wird gezeigt, daβ die Orientierung von Wänden aus Versetzungsdipolen, erzeugt durch zyklische Verformung in einem nitrierten Fluβstahl und belegt durch Literaturangaben, im allgemeinen gut mit den Voraussagen eines geometrischen Modelles für eine solche Wand übereinstimmt. Das Modell geht von der Stapelung von Dipolversetzungsschleifen und von dem Einfegen solcher Schleifen in die Wand aus. Leiterartige Wände liegen innerhalb der persistenten Gleitbänder senkrecht zum primären Burgersvektor, wie auch aus der Aktivierung von Versetzungen eines Burgersvektors folgt. Die Beobachtung aus der Literatur von sprossenartigen Wänden nicht senkrecht zum primären Burgersvektor sind nach diesem Modell vertäglich mit den zwei als aktiv berichteten Gleitsystemen. Auβerdem werden Beweise für das Auftreten von gegenseitig senkrecht stehenden Kombinationen {100}-{210} und {311}-{110} von labyrinthartigen Wänden vorgelegt. Hierbei wird jede der Kombinationen für ein bestimmtes Gleitsystempaar {110}〈111〉 vorausgesagt, welche mit den Beobachtungen verträglich sind. Im Gegensatz zu den früher analysierten Beobachtungen an kfz. Kristallen scheint hier die Berücksichtigung von Quergleitsystemen im allgemeinen nicht nötig zu sein, um die beobachteten Orientierungen der Wände zu erklären. Es liegt die Annahme nahe, daβ der Einfluβ der Quergleitung auf die Orientierung der Wände von Versuchstemperatur und Dehnungsrate abhängen sollte." @default.
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