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J. Phys. Colloques
Volume 46, Numéro C10, Décembre 1985
Eighth International Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids
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Page(s) | C10-199 - C10-204 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:19851046 |
J. Phys. Colloques 46 (1985) C10-199-C10-204
DOI: 10.1051/jphyscol:19851046
HYSTERETIC INTERNAL FRICTION
J.M. ROBERTS1 and D.M. BARNETT21 Department of Mechanical Engineering and Materials Science, William Marsh Rice University, Houston, Texas 77251, U.S.A.
2 Department of Materials Science and Engineering, Stanford University, Stanford, California, 94305, U.S.A.
Résumé
On montre qu'il est nécessaire de considérer une fonction densité qui dépend à la fois des dimensions de la boucle de dislocation et de la résistance de l'obstacle afin de développer une théorie quantitative pour la dissipation d'énergie hystérétique. Ceci se produit lorsque une dislocation passe sur un champ interne de contraintes oscillatoires et le détachement de la dislocation est contenu par une force de restoration que l'on suppose être une ligne de tension de dislocation. Le fait que la contrainte moyenne de frottement qui s'oppose au mouvement de la dislocation dépend de la structure des dislocations et des impurités est mis en évidence dans le cas du cuiure. On montre que le frottement interne, qui dépend de l'amplitude, est hystérétique en nature dans le cas du cuiure dans l'intervalle de décroissement 3 x 10-2 à 2 x 10-1 et peut être analyse par les théories de Kressel-Brown and Roberts pour fournir des paramètres réalistes relatifs à la structure des dislocations.
Abstract
It is emphasized that a distribution function in both the dislocation loop lengths and obstacle strengths must be considered to develop a quantitative theory for the hysteretic dissipation of energy. That is when dislocation surmounts and undulating internal stress field and the break-away is restricted by a restoring force considered to be that of dislocation line tension. The significance of the average friction stress resisting dislocation motion being related to the dislocation structure and impurity effects in copper is demonstrated. The amplitude dependent internal friction in copper is demonstrated. The amplitude dependent internal friction in copper in the decrement range of 3 x 10-2 to 2 x 10-1 is shown to be hysteretic in nature and can be analyzed by the Kressel-Brown and Roberts theories yielding realistic dislocation structural parameters.