رفتن به مطلب

سوالات just work


پست های پیشنهاد شده

سلام

 

یه توضیح بدم :

 

این تاپیک صرفا جهت سوالاتی هست که من در رابطه با پروژه ی فوق لیسانس خودم دارم

 

همینجا از تمام دوستان متخصص و عزیزی که بر من منت میزارن و تشریف میارن و پاسخ میدن تشکر میکنم و دستشون رو میبوسم .

 

 

موفق باشیم

لینک ارسال

در قسمتی از یک مقاله ی isi به این پاراگراف برخوردم

 

دقیقا نیمدونم منظور چیه ...

======================

 

Dislocation theories can interpret this trend considering the relationship between imposed

strain rate and rate of dislocation generation obtained from the Orowan equation [30].

 

From this relation, it can be concluded that the rate of dislocation density generation is increased

with increasing the resolved shear strain. Since the cell size is proportional to inverse

squared root of dislocation density [8, 31], it seems that deformation can refine the structure

in a uniform manner. However, the second type of dislocation reactions during deformation that is called dynamic recovery prohibits the steady rate of grain refinement. The main role

of dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is

proportional to the material dislocation density, the rate of dynamic recovery is increased

through straining and causes to decrease the rate of grain refinement at large strains

 

 

================

 

سوال اینه :

 

1 - Orowan equation چه رابطه ایه ؟

به چه مرجعی باید برای مطالعی کاملش مراجعه کرد ؟

 

2 - dynamic recovery دقیقا چه تعریفی داره ؟

در چه شرایطی اجاد میشه ؟

چه تاثیری بر مقاومت و استحکام داره ؟

چه مرجعی برای مطالعه وجود داره ؟

3 - dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is

proportional to the material dislocation density

 

چه برداشتی از این جمله میشه داشت ؟

 

 

با تشکر فراوان:icon_gol:

لینک ارسال
در قسمتی از یک مقاله ی isi به این پاراگراف برخوردم

 

دقیقا نیمدونم منظور چیه ...

======================

 

Dislocation theories can interpret this trend considering the relationship between imposed

strain rate and rate of dislocation generation obtained from the Orowan equation [30].

 

From this relation, it can be concluded that the rate of dislocation density generation is increased

with increasing the resolved shear strain. Since the cell size is proportional to inverse

squared root of dislocation density [8, 31], it seems that deformation can refine the structure

in a uniform manner. However, the second type of dislocation reactions during deformation that is called dynamic recovery prohibits the steady rate of grain refinement. The main role

of dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is

proportional to the material dislocation density, the rate of dynamic recovery is increased

through straining and causes to decrease the rate of grain refinement at large strains

 

 

================

 

سوال اینه :

 

1 - Orowan equation چه رابطه ایه ؟

به چه مرجعی باید برای مطالعی کاملش مراجعه کرد ؟

 

2 - dynamic recovery دقیقا چه تعریفی داره ؟

در چه شرایطی اجاد میشه ؟

چه تاثیری بر مقاومت و استحکام داره ؟

چه مرجعی برای مطالعه وجود داره ؟

3 - dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is

proportional to the material dislocation density

 

چه برداشتی از این جمله میشه داشت ؟

 

 

با تشکر فراوان:icon_gol:

 

خب از اون 2 تا مدیر عزیز و صاحبنظری که بصورت خصوصی دعوتشون کردم و گویا از جای خاصی افتاده اند !!! و اصلا حاضر به پاسخگویی نشدند ممنون

 

در مورد "Orowan equation" تحقیقات کاملی رو انجام دادم .

 

بر اساس این تئوری نرخ کرنش برشی برابرست با حاصلضرب سرعت نابجایی در بردار برگرز در دانسیته نابجایی

 

* وقت نوشتن اصل معادله رو ندارم

هرچه دانسیته نابجایی افزایش پیدا کنه میتوان گفت که بر روی افزایش نرخ کرنش برشی تاثیر مستقیم خواهد داشت .

 

پ.ن : دانسیته نابجایی با میاگین فاصله ی اندازه ی درون دانه ای رابطه ی معکوی ریشه دوم را دارد .

لینک ارسال

خب توی یه مقاله ی isi به این برخوردم :

The work-hardening behavior has been modeled

by variety of expressions, but, for the present alloy, a suitable

theoretical framework for the work-hardening modeling has been

established by Kocks

 

سوال اینه :

 

معادله ی کارسختی کاکس چیه ؟

لینک ارسال
  • 2 weeks later...
خب توی یه مقاله ی isi به این برخوردم :

the work-hardening behavior has been modeled

by variety of expressions, but, for the present alloy, a suitable

theoretical framework for the work-hardening modeling has been

established by kocks

 

سوال اینه :

 

معادله ی کارسختی کاکس چیه ؟

 

خب معادله ی " کاکس "

 

طی تحقیقاتی که داشتم به نتایج جالبی رسیدم

 

خب اول یه توضیح :

 

بطور کلی مکانیزمهای استحکام بخشی متفاوتی در فلزات وجود داره

 

یکی از این مکانیزمها : مکانیزم استحکام بخشی بروش ریزنمودن دانه هاست ...

 

بر اساس این تئوری با افزایش کرنش موثر میتوان دانسیته ی نابجایی را در دانه ها افزایش داد .

 

اما دانسیته نابجایی چیه ؟

 

میزان اترژی لازم برای جابجا کردن اتمها در راستای خط لغزش را دانسیته نابجایی میگن که به یه سری فاکتورها بستگی داره مثل اندازه دانه - بردار برگرز - مدول برشی و ...

 

اما چجوری میشه دانسیته ی نابجایی رو بدست اورد ؟

 

طی تحقیقاتم به دو روش اصلی برخورد کردم :

 

1 - تئوری تیلور

2 - تئوری کاکس

 

تئوری کاکس مبتنی بر یک سری ثوابت و انتگرال گیری از معادله ی بست یافته ای هست که در ادامه میزارم

مهم ترین ثوابت در این رابطه k1 , k2 هست .

 

حالا k1 , k2 چیه ؟

هنوز دقیقا نمیدونم

 

2 - معادله ی تیلور :

 

این معالده هم برای تعیین میزان دانسیه ی نابجایی هست ولی تمایزش اینه که خیلی ساده تر و در عین حال دقیقتره و به فاکتورهایی نظیر :

 

تنش تسلیم و اندازه دانه و بردار برگرز بستگی داره

 

در اینده در مورشون توضیحات تصویری میدم .

 

موفق باشید

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...