晶体相场法研究晶界位错在外力作用下的响应规律

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材料性能的关键是内部微观组织结构,位错、晶界及其耦合作用是控制微观结构演化的关键因素。晶体相场法是研究材料微观缺陷的主流方法之一,模型中引用的自由能函数包含弹塑性形变、晶粒取向等具有晶体周期结构的物理特性,己被广泛应用到晶界迁移、晶粒长大、位错形核、磁性薄膜等方面。本文以纯物质为研究对象,在等面积变形条件下,采用双模晶体相场模型研究了双晶晶界的变形与微观机理,集中讨论了晶粒取向差角、拉伸应变和应变速率对晶界的映射机理,重点分析了位错反应类型、位错排列及位错分解(位错增殖)的临界应变值。结果表明,小角非对称倾斜晶界结构是由单个刃型位错和位错对组合来描述,小角对称倾斜晶界是由单个刃型位错组成。在外加应变的作用下,非对称倾斜晶界运动机制:刃型位错(对)发生滑移运动,位错反应生成新的刃型位错;位错对分解,柏氏矢量相反的异号刃型位错发生湮灭反应;柏氏矢量相互垂直的刃型位错相互靠近,形成新的位错对(位错重组);位错对滑移,位错对与单个刃型位错发生“Ⅰ型半湮灭”反应;刃型位错滑移,柏式矢量相反的刃型位错相互吸引发生湮灭,晶格畸变消失。对称倾斜晶界运动机制:刃型位错沿晶界的攀移(攀移方向的正负与拉伸应变方向有关);应变增大,刃型位错分解,应变继续增大,位错对形成;位错对滑移,位错对与单个刃型位错发生“Ⅰ型半湮灭”,位错对与位错对发生“Ⅱ型半湮灭”或“全湮灭”反应。晶界微结构演变过程中,初始平衡态晶界处的位错数目随着晶粒取向差角的增大而增多,位错间距减小。当晶界位错较多时,位错分解所需要的外加应变较大,晶界位错不能同时发生分解,反之亦然。不同的拉伸应变方向及晶粒取向差角对晶界位错排列对称性及位错运动规律有显著影响。施加x方向的拉伸时,施加x方向的拉伸时,当应变达到某一临界值晶界位错发生分解,此时晶粒取向差角6°和7°的双晶体系大致呈“双蝴蝶结”对称排列。随着应变增大,一部分位错发射进入晶粒内部,一部分位错仍然存在于原始晶界。特别地,当晶粒取向差角为7°的体系施加0.06大小的应变时产生亚晶界,体系全部为位错对,排列整齐呈现“双蝴蝶结”。等应变条件下,晶粒取向差角为6°没有亚晶界产生,也没有位错对存在,刃型位错排列混乱。当对晶粒取向差角6°和7°的双晶体系施加y方向的拉伸时,同一晶粒取向差角的晶界位错发生分解的临界应变减小。等应变作用下,系统位错的排列方式及相关的位错反应对晶粒取向差角较为敏感。此外,关注了位错分解的临界应变与应变速率的关系。适当增加应变速率或减小晶粒取向差角,可以缩短位错分解的临界时间步长。
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