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Die verallgemeinerte Stapelfehlerenergie SFE g displaystyle gamma gamma gibt die Energie pro Flache eines idealen unendlich ausgedehnten Stapelfehlers an sie stellt also eine Energie Flachendichte dar Wesentlich fur die Charakterisierung der plastischen Deformation sind die instabile Stapelfehlerenergie das erste Maximum und die stabile Stapelfehlerenergie das zweite Minimum vgl zweite Abb Definition der verallgemeinerten StapelfehlerenergieFunktionaler Verlauf der SFE in 111 CuBei der Bildung eines Stapelfehlers muss die Energiebarriere der instabilen Stapelfehlerenergie uberwunden werden Die Differenz aus den beiden Energien ist ein Mass fur die Duktilitat eines Materials Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Charakterisierung 3 Stapelfehlerenergie in Werkstoffen 3 1 Einflusse auf die Stapelfehlerenergie 3 2 Einfluss der Stapelfehlerenergie auf die Plastizitat 3 2 1 Werkstoffe mit hoher SFE 3 2 2 Werkstoffe mit niedriger SFE 4 Stapelfehlerenergien einiger Metalle 5 Literatur 6 EinzelnachweiseDefinition BearbeitenZur Definition der verallgemeinerten Stapelfehlerenergie betrachtet man einen unendlich ausgedehnten defektfreien idealen kubisch flachenzentrierten Kristall Dann sei dieser Kristall entlang einer Trennebene in einen oberen und einen unteren Teil aufgeteilt Nun wird der obere Teil des Kristalls verschoben und die Energie des so deformierten Kristalls gemessen Sei nun E 0 displaystyle E 0 nbsp die Gesamtenergie der Ausgangskonfiguration des idealen Kristalls und bezeichne weiter a displaystyle alpha nbsp und b displaystyle beta nbsp die Verschiebung der oberen Halfte des Kristalls in der Ebene Dann ist die verallgemeinerte Stapelfehlerenergie definiert als g a b E a b E 0 A c displaystyle gamma alpha beta frac E alpha beta E 0 A mathrm c nbsp Dabei ist E a b displaystyle E alpha beta nbsp die Energie des deformierten Kristalls fur die vorgegebene Verschiebung A c displaystyle A mathrm c nbsp die Kontaktflache der beiden Halften des Kristalls in der Verschiebungsebene Die beiden Koeffizienten 0 a lt 1 displaystyle 0 leq alpha lt 1 nbsp dd und 0 b lt 1 displaystyle 0 leq beta lt 1 nbsp dd der Verschiebung ergeben in der Ebene eine Gesamtverschiebung f a a b b displaystyle vec f alpha vec a beta vec b nbsp Dabei sind die beiden Basisvektoren a 1 2 11 2 displaystyle vec a frac 1 2 11 bar 2 nbsp dd und b 1 2 1 1 0 displaystyle vec b frac 1 2 1 bar 1 0 nbsp dd fur die relevante 111 Ebene unserer Systeme gewahlt Charakterisierung BearbeitenDie verallgemeinerte Stapelfehlerenergie ist eine charakteristische Kenngrosse eines Materials Obwohl sie mittels einer Idealisierung berechnet wird so eignet sie sich dennoch um die Erzeugung von Stapelfehlern wahrend der plastischen Deformation zu beschreiben Weiter konnen auch Eigenschaften der Versetzungen selbst wie z B die Versetzungskerngrosse das Zerfliessverhalten einer Versetzung und deren Energetik gut durch die verallgemeinerte Stapelfehlerenergie beschrieben werden Bei Werkstoffen mit geringer Stapelfehlerenergie ist z B durch Aufspaltung der Versetzungen die Kristallerholung behindert weswegen sie nach Verformung eher zu Rekristallisation neigen Dies ist insbesondere bei Metallen mit kubisch flachenzentriertem Gitter der Fall Stapelfehlerenergie in Werkstoffen BearbeitenEinflusse auf die Stapelfehlerenergie Bearbeiten Die Stapelfehlerenergie wird von einigen wenigen Hauptfaktoren stark beeinflusst insbesondere vom Basismetall den Legierungselementen und ihren Anteilen sowie dem Verhaltnis von Valenzelektronen zu Atomen 1 2 Seit langer Zeit ist bekannt dass die Zugabe von Legierungselementen die SFE der meisten Metalle signifikant senkt Beispielsweise sinkt die SFE von Kupfer ca 50 mJ m 2 mit der Zugabe von Zink und starker mit Aluminium mit ca 10 Gew Zink sinkt die SFE auf die Halfte von reinem Kupfer bei der Zugabe von Aluminium ist die Halfte bereits bei 2 Gew erreicht und sinkt bei weiterer Zugabe auf lt 5 mJ m 2 Ein gutes Indiz fur die Auswirkung eines Elements ist das e a Verhaltnis d h von Valenzelektronen zu Atomen je grosser dieses Verhaltnis desto hoher der Einfluss auf die SFE So ist Zink das schwerere Element und hat nur zwei Valenzelektronen wahrend Aluminium leichter ist und drei Valenzelektronen hat sein e a Verhaltnis ist also grosser Daher hat jedes Gewichtsprozent Aluminium einen viel grosseren Einfluss auf die SFE der Cu Basislegierung als Zink Einfluss der Stapelfehlerenergie auf die Plastizitat Bearbeiten Wenn das Material eine sehr niedrige SFE hat und oder wenn nicht genugend Gleitsysteme vorhanden sind um die Verformung aufzunehmen tritt Zwillingsbildung auf Zwillinge sind in vielen Metallen mit niedriger SFE haufig anzutreffen z B in Kupferlegierungen wahrend sie in Metallen mit hoher SFE selten vorkommen z B in Aluminium Um grosse Dehnungen aufzunehmen ohne zu brechen mussen mindestens funf unabhangige und aktive Gleitsysteme vorhanden sein wenn Quergleiten haufig auftritt und bestimmte andere Kriterien erfullt sind werden manchmal nur drei unabhangige Gleitsysteme benotigt um grosse Verformungen aufzunehmen Aufgrund der unterschiedlichen Verformungsmechanismen in Materialien mit hoher und niedriger SFE entwickeln sie unterschiedliche Texturen Werkstoffe mit hoher SFE Bearbeiten Werkstoffe mit hoher SFE verformen sich durch das Gleiten von Vollversetzungen Da es keine Stapelfehler gibt konnen die Schraubenversetzungen quer gleiten Quergleiten kann bei Materialien mit hoher SFE z B bei Aluminium unter geringer Spannung stattfinden Dies verleiht einem Metall zusatzliche Duktilitat da es bei Quergleiten nur drei andere aktive Gleitsysteme benotigt um grosse Dehnungen zu erfahren 3 4 dies gilt selbst dann wenn der Kristall nicht ideal orientiert ist Werkstoffe mit hoher SFE mussen daher ihre Orientierung nicht andern um grosse Verformungen aufgrund von Quergleiten zu ermoglichen Eine gewisse Umorientierung und Texturentwicklung wird auftreten wenn sich die Korner wahrend der Verformung bewegen Ausgedehntes Quergleiten aufgrund grosser Verformungen verursacht auch eine gewisse Kornrotation jedoch ist diese Neuorientierung der Korner in Materialien mit hoher SFE viel weniger verbreitet als in Materialien mit niedriger SFE Werkstoffe mit niedriger SFE Bearbeiten Materialien mit niedriger SFE verzwillingen wenn sie belastet werden und erzeugen partielle Versetzungen anstelle von Schraubenversetzungen vorhandene Schrauben konnen selbst unter hohen Spannungen nicht uber Stapelfehler hinweg gleiten Aufgrund des fehlenden Quergleitens mussen funf oder mehr Gleitsysteme aktiv sein damit grosse Verformungen auftreten konnen Fur die Richtungen lt 111 gt und lt 100 gt gibt es jeweils sechs bzw acht verschiedene Gleitsysteme Wenn die Belastung nicht in der Nahe einer dieser Richtungen aufgebracht wird konnten funf Gleitsysteme aktiv sein In diesem Fall mussen auch andere Mechanismen vorhanden sein um grosse Dehnungen aufnehmen zu konnen Wenn Verformungszwillinge mit regelmassiger Scherverformung kombiniert werden richten sich die Korner schliesslich zu einer bevorzugten Orientierung aus und eine anisotrope Textur entsteht 3 5 Stapelfehlerenergien einiger Metalle BearbeitenMetall SFE g displaystyle gamma nbsp mJ m 2 Bronze lt 10 6 Stahl lt 10 6 Silber 20 25 7 6 Silicium gt 42Kupfer 60 7 78 8 2 100 9 Gold 10 9 75 6 Magnesium 125 10 Eisen 140 40 11 Nickel 90 6 12 300 7 Aluminium 160 250 13 6 Zink 250 7 Literatur BearbeitenGerolf Ziegenhain Atomistische Simulation von Nanoindentation Hrsg TU Kaiserslautern Kaiserslautern Juni 2009 Einzelnachweise Bearbeiten A Rohatgi K Vecchio G Gray The influence of stacking fault energy on the mechanical behavior of Cu and Cu Al alloy Deformation twinning work hardening and dynamic recovery Metallurgical and Materials Transactions A 32A 2001 135 145 a b Y H Zhao Y Y Liao Y T Zhu Influence of stacking fault energy on nanostructure under high pressure torsion Materials Science and Engineering A 410 411 2005 188 193 a b I Dillamore E Butler D Green Crystal rotations under conditions of imposed strain and the influence of twinning and cross slip Metal Science Journal 2 1 1968 161 167 G Groves A Kelly Independent slip systems in crystals Philosophical Magazine 8 89 1963 877 887 W Heye G Wassermann Mechanical twinning in cold rolled silver crystals Physica Status Solidi 18 2 1966 K107 K111 a b c d e f Richard W Hertzberg Richard P Vinci Jason L Hertzberg Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials John Wiley amp Sons Inc 2013 ISBN 978 0 470 52780 1 S 80 a b c d Oettel Heinrich Schumann Hermann Metallografie mit einer Einfuhrung in die Keramografie 15 uberarb und erw Auflage Weinheim ISBN 978 3 527 32257 2 S 47 Venables J A 1964 The electron microscopy of deformation twinning Journal of physics and chemistry solids 25 685 690 a b Erhard Hornbogen Gunther Eggeler Ewald Werner Werkstoffe Springer Lehrbuch Springer Berlin Heidelberg Berlin Heidelberg 2008 ISBN 978 3 540 71857 4 S 67 doi 10 1007 978 3 540 71858 1 springer com abgerufen am 5 Januar 2022 N V Ravi Kumar et al Grain refinement in AZ91 magnesium alloy during thermomechanical processing Materials and Engineering A359 2003 150 157 Hermann Schumann Einfluss der Stapelfehlerenergie auf den kristallographischen Umgitterungsmechanismus der g a Umwandlung in hochlegierten Stahlen In Kristall und Technik Jg 9 1974 Heft 10 S 1141 1152 ISSN 0023 4753 doi 10 1002 crat 19740091009 Luc Remy PhD thesis Universite de Paris Sud Orsay France 1975 Lawrence E Murr Interfacial Phenomena in Metals and Alloys Addison Wesley Pub Co 1975 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Stapelfehlerenergie amp oldid 227141692