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  1. Atendiendo a dicho ángulo, podemos diferenciar tres tipos de dislocaciones: dislocaciones de cuña o arista, dislocaciones helicoidales o de tornillo y dislocaciones mixtas. Pese a que la manera de las dislocaciones podría ser bastante compleja, la distorsión introducida en el cristal podría ser cuantificada por medio del vector de Burgers.

  2. Pueden deslizar por cualquier plano de red que contenga a la línea de dislocación. Lo harán por el que les resulte más fácil. La existencia de varios planos de deslizamiento permite que hagan un deslizamiento cruzado. En este tipo de dislocaciones, tanto los codos como los escalones son segmentos de dislocación en arista.

  3. -Mecanismos de deformación plástica. -Planos y direcciones de deslizamiento. -Sistemas de deslizamiento en diferentes estructuras cristalinas. -Esfuerzo cortante crítico resuelto. -Ley de Schmid.

  4. Existen dos tipos básicos de dislocaciones que se conocen con los nombres de: x Dislocaciones de borde, cuña, arista o de Taylor : considérese la distribución de iones que se muestra en la figura 3-1 en la que aparece un semiplano extra por encima del plano SS' que se conoce como plano de deslizamiento.

  5. Para la componente de arista de una dislocación parcial disociada de arista bt = b/2, mientras que para la componente de arista de una dislocación parcial disociada helicoidal bs = 3 1 / 2 b/6. Con los valores anteriores y la ec.[14], se obtiene A# ae = - 10,97 kJmol 1 y A// as = -6,31kJmoF.

  6. Las dislocaciones de Arista introducen Tensiones en la red, Si la impureza reduce la Tensión en la red, la Situación es más estable. Defectos planares, superf. Externas Delimitan la estructura del cristal. Los átomos superficiales no están enlazados con el máximo Número posible de átomos vecinos.