En un material cristalino , una dislocación puede desplazarse por toda la red cuando se aplican tensiones relativamente pequeñas. Este movimiento de dislocaciones provoca la deformación plástica del material . Los puntos de anclaje en el material detienen el movimiento de la dislocación, lo que requiere una mayor fuerza para superar la barrera. Esto resulta en un fortalecimiento general del material .
Tipos de puntos de anclaje
defectos puntuales
Los defectos puntuales (así como las dislocaciones estacionarias, los escalones y las torceduras) presentes en un material crean campos de tensión en su interior que impiden que las dislocaciones viajeras entren en contacto directo. De forma similar a como dos partículas con la misma carga eléctrica se repelen al acercarse, la dislocación se aleja del campo de tensión ya existente.
Elementos de aleación
La introducción del átomo 1 en un cristal del átomo 2 crea un punto de anclaje por varias razones. Un átomo de aleación es, por naturaleza, un defecto puntual, por lo que debe crear un campo de tensión al colocarse en una posición cristalográfica ajena, lo que podría bloquear el paso de una dislocación. Sin embargo, es posible que el material de aleación tenga aproximadamente el mismo tamaño que el átomo que se reemplaza, y por lo tanto su presencia no generaría tensión en la red (como ocurre en la aleación de níquel con cobalto). El átomo diferente, no obstante, tendría un módulo elástico distinto , lo que crearía un terreno diferente para la dislocación en movimiento. Un módulo más alto se comportaría como una barrera de energía, y uno más bajo como un valle de energía, ambos deteniendo su movimiento.
Precipitados de segunda fase
La precipitación de una segunda fase dentro de la red cristalina de un material crea bloqueos físicos que impiden el paso de una dislocación. Como resultado, la dislocación debe curvarse (lo que requiere mayor energía o una mayor tensión) alrededor de los precipitados, dejando inevitablemente bucles de dislocación residuales que rodean el material de la segunda fase y acortando la dislocación original.

límites de grano
Las dislocaciones requieren una correcta organización de la red cristalina para moverse a través de un material. En los límites de grano , existe un desajuste de la red, y cada átomo que se encuentra en el límite está descoordinado . Esto impide que las dislocaciones que encuentran el límite se muevan.
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