Issue
J. Phys. Colloques
Volume 48, Number C8, Décembre 1987
Fifth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids
Page(s) C8-179 - C8-184
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1987824
Fifth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids

J. Phys. Colloques 48 (1987) C8-179-C8-184

DOI: 10.1051/jphyscol:1987824

A MECHANISM FOR AUTOWISTING AND THE LOW-FREQUENCY HYDRIDE PRECIPITATION PEAK IN THE BCC METALS

I.G. RITCHIE

Materials Science Branch, Atomic Energy of Canada Limited, Whiteshell Nuclear Research Establishment, Pinawa, Manitoba, ROE 1LO, Canada


Résumé
A l'aide d'un modèle de l'autotorsion et du pic γ instable associé dans le fer α, modèle réalisé par P. Astié, on montre qu'on peut attribuer l'autotorsion et la composante transitoire du pic basse fréquence de précipitation de l'hydrure dans le V, le Nb et le Ta, à l'instabilité du processus du pic γ en présence des interstitiels de l'hydrogène mobile. Dans ce modèle, la composante transitoire du pic basse fréquence de précipitation de l'hydrure et l'autotorsion associée sont dues à la transformation graduelle des dislocations longues, droites, vis en dislocation courbes, non-vis. Donc, le pic basse fréquence de précipitation de l'hydrure est la relaxation de Snoek-Köster des dislocations vis, et ce pic est tronqué, à une température voisine de la solubilité finale à l'état solide de l'hydrogène.


Abstract
Using a model of the autotwisting and associated, unstable, γ-peak in α-iron, developed by P. Astie, it is shown that the autotwisting and the transient component of the low-frequency, hydride precipitation peak in V, Nb and Ta may be attributed to the instability ot the γ-peak process in the presence of mobile hydrogen interstitials. In this model, the transient component of the low-frequency, hydride precipitation peak and the associated autotwisting are due to the gradual conversion of long, straight, screw hydride dislocations to bowed-out, non-screw dislocations. As a consequence, the low-frequency, hydride precipitation peak is the Snoek-Köster relaxation of screw dislocations, truncated at a temperature close to the terminal solid solubility of hydrogen.