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1)  dislocation substructure
位错亚结构
1.
The hardness change of 93W tungsten sintered alloy under high shock pressure and its mechanism were investigated by means of macrohardness and microhardness measurement combined with dislocation substructures observation.
采用宏观与显微硬度测量及位错亚结构观察分析相结合的方法对 93W合金真空退火处理态材料在爆炸冲击作用下的硬度变化及其机理进行了研究。
2)  substructure/dislocation
亚结构/位错
3)  dragging on dislocation substructures
位错亚结构的拖曳作用
4)  dislocation structure
位错结构
1.
The dislocation structures in cyclically saturated copper single crystals oriented towards [■ 2 3]and[■ 1 2] conjugate double slip were observed and analyzed using electron-channelling contrast technique in scanning electron microscopy(SEM-ECC).
利用扫描电镜电子通道衬度(SEM-ECC)技术观察和分析了[■ 2 3]和[■ 1 2]共轭双滑移取向铜单晶体的循环饱和位错结构。
2.
The developing process and the shape of fatigue dislocation structure in a weld metal of 16Mn steel under cyclic tension loads was studied.
研究的是在循环拉伸载荷的作用下,16Mn钢焊缝中疲劳位错结构的形态及形成过程。
3.
The characteristics and the corresponding dislocation structures of the deformation bands (DBs), formed in cyclically deformed copper single crystals, were summarized systematically.
:系统研究了循环变形铜单晶体中的宏观形变带的产生规律和特征以及相应的位错结构 ,并对其形成机制进行了综合探讨。
5)  Dislocation substructures
位错亚构造
6)  dislocation cell structure
位错胞结构
1.
This dislocation cell structure is inherited by martensite,restricts the growing of the martensite and refines the structure so as to strengthen and toughen the magnetic field quenched materials.
高温顺磁性奥氏体在外强磁场的作用下可发生磁化变形 ,使奥氏体形成高密度的位错胞结构 ,并有弥散碳化物析出。
补充资料:不全位错


不全位错
partial dislocation

不全位错partial disloeation伯格斯矢量不是晶格恒同平移矢量的位错。它是堆垛层错的边界,也即是层错与完整晶体部分的分界线。以fcc晶格为例,最常。二‘。一‘,,,、~,,一一,、,、二加,‘爪1,,,八、~,.I见的是在{111}类型的面上通过操作:①告<112>类型2.“J~阵、“‘,~~曰刁~一~一一’「‘~6、““’~~滑移;②抽去一个{111}层,并使上下两岸复合;③插入一个{111}层。这3种操作均造成层错,此层错的边界即是不全位错。分别称为肖克利不全位错, 1‘,,。、0=~不Lll乙J O负弗兰克不全位错,正弗兰克不全位错,。一告〔“‘〕。一奇〔“‘〕。 不全位错复杂之处在于它必然与层错相联系而存在,所以它的形式和运动均受层错之制约。例如上述肖克利不全位错只能在{111}面上作滑移,而弗兰克不全位错根本不能滑动。除fcc晶体外,在hcp、bcc、金刚石结构及其他许多实际晶体中,不全位错是很常见的。一个全位错可以分解为两个或多个不全位错,其间以层错带相联,通常称为扩展位错。 (杨顺华)
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