Se crean durante la
solidificación o la
deformación plástica. Lugar
donde almacenan energia (E).
De Borde
Vector de Burgers perpendicular a la
línea de la dislocación. Region de
esfuerzo de tension y compresión en
cada 1/2 plano donde se almacena E.
Helicoidal o de tornillo
Vector de Burgers paralelo a la linea
de la dislocación. Region de esfuerzo
cortante donde se almacena la E.
Defectos Planares (2D)
Limites de Angulo
(abierto/cerrado)
Dos regiones de
dislocaciones se
desorientan
formando un angulo
entre ellas.
Maclas
Son subgranos con
bordes rectilíneos y
paralelos, que dividen
los granos
iniciales.Aparecen al
deformar
plásticamente o
recristalizar.
Limites de Grano
Region donde la estructura cristalina cambia de dirección. Metodo + efectivo para
endurecer. Ancho=entre 2 y 5 diámetros atomicos. Se encuentran atomos en posiciones
tensionadas.
Superficie
Los atomos de la superficie
no estan unidos a el numero
máximo de atomos vecinos.
Por lo que van a tener un
mayor estado de E.
Defectos Volumetricos (3D)
Cuando un grupo de
atomos o
imperfecciones se
unen para formar un
vacio en 3D
Poros
Grietas
Hay
concentración de
esfuerzos
Fases
Region física o
químicamente
diferente
Segundas fases
Precipitados
Inclusiones
Para un material en
reposo hay E+4
dislocaciones x cm^3
+dislocaciones α
+endurecimiento
Endurecimiento α #grano ASTM
El exceso de E esta en los defectos
Ecuaciones
#vacancias:Nv=N^((-Qv)/KT)
Velocidad reacción: V_R=Ce^((-Q)/RT)
#grano ASTM: N= 2^(n-1)
Para los cerámicos
las imperfecciones se
dan en pares. Debido
a que tienen al
menos dos iones y la
electroneutralidad se
debe mantener.
Para endurecer un
material se busca
tener grietas con -
K1C