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- W2021405961 abstract "The fatigue hardening response of LiF single crystals subjected to uniaxial cyclic deformation, at various strain amplitudes and strain-rates, has been related to the monotonic hardening rate. Cumulative strain in fatigue is obtained through Kocks' flow stress theory on a statistical distribution of obstacles. The difference between monotonie and cyclic deformation is in the relative rate of accumulation of short and long range internal stresses. In the case of LiF at room temperature, fatigue hardening is essentially due to the increase in short range stresses. LiF crystals which are susceptible to cleavage fracture, can withstand large tensile stresses in fatigue when compared to monotonie deformation. Activation volume analysis indicates that vacancy and jog concentrations determine the dislocation mobility and fatigue hardening of LiF single crystals. Microscopic examination reveals the existence of very fine slip bands. In the case of crystals subjected to large number of fatigue cycles, surface irregularities and dislocation banding is observed. Optical and electron microscopy suggests dynamic recovery in the crystal studied. Nous avons relié le durcissement au cours de la fatigue de monocristaux de LiF soumis à une déformation cyclique uniaxiale, pour diverses amplitudes et vitesses de la déformation, à la vitesse de durcissement monotone. Une déformation cumulative en fatigue est obtenue à partir de la théorie de la contrainte d'écoulement de Kocks pour une répartition statistique d'obstacles. La différence entre les déformations monotone et cyclique réside dans la vitesse relative d'accumulation des contraintes internes à courte et à longue portées. Des cristaux de LiF qui pourraient se rompre par clivage peuvent supporter des contraintes en traction à la fatigue grandes par rapport à une déformation monotone. L'analyse du volume d'activation montre que les concentrations en lacunes et en crans déterminent la mobilité des dislocations et le durcissement à la fatigue dans les monocristaux de LiF. Les examens microscopiques révèlent l'existence de bandes de glissement très fines. Dans le cas de cristaux soumis à un grand nombre de cycles de fatigue, on observe des irrégularités superficielles et des regroupements de dislocations. Les microscopies électronique et optique font penser à une restauration dynamique. LiF-Einkristalle wurden in einachsialer zyklischer Verformung mit verschiedenen Dehnungsamplituden und Verformungsgeschwindigkeiten verformt. Das beobachtete Ermüdungsver-halten wurde mit der Verfestigung bei monotoner Verformung verglichen. Die kumulative Dehnung im Ermüdungsversuch wurde mittels der Theorie von Kocks über die Flieβspannung bei statistisch verteilten Hindernissen ermittelt. Der Unterschied zwi sehen monotoner und zyklischer Verformung liegt in der relativen Aufbaugeschwindigkeit kurz- und weitreichender innerer Spannungen. Im Falle des LiF bei Raumtemperatur beruht die Ermüdungsverfestigung im wesentlichen auf einem Anstieg kurzreichender Spannungen. LiF spaltet leicht, kann jedoch groβe Zugspannungen während der Ermüdung im Vergleich zur monotonen Verformung aushallen. Die Analyse des Aktivierungsvolumens deutet darauf hin, daβ Leerstellen- und Versetzungssprungkonzentrationen die Versetzungsbeweglichkeit und die Ermüdungsverfestigung von LiF-Einkristallen bestimmen. Mit mikroskopischen Untersuchungen findet man viele feine Gleitbänder. Im Falle von mit hohen Zyklenzahlen verformten Kristallen werden Oberflächenunregelmäβigkeiten und die Bildung von Versetzungsbändern beobachtet. Optische und Elektronenmikrskopie legen dynamische Erholung in den untersuchten Kristallen nahe." @default.
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