Abstract
Measurements are presented on the behaviour of the shear modulus and the internal friction of polycrystalline copper during torsional fatigue at 78°K. During fatigue the total strain amplitude, adjustable between 5 × 10−4 and 1.5 × 10−2, is kept constant. Analyzed in terms of the dislocation string model, the resulting behaviour of dislocation density and line length, is in good agreement with measurements on the shear modulus during unidirectional deformation and with the behaviour of the flow stress during fatigue. A discrepancy with resistivity measurements is discussed briefly.Les auteurs présentent des mesures relatives au comportement du module de cisaillement et du frottement interne du cuivre polycristallin au cours d'essais de fatigue par torsion, à 78°K. L'amplitude totale de la déformation, réglable entre 5 · 10−3 et 1,5 · 10−4, est maintenue constante au cours des essais. Analysé à l'aide du modèle des chapelets de dislocations, le comportement résultant de la densité des dislocations et de la longueur des lignes est en bon accord avec les mesures du module de cisaillement au cours d'une déformation unidirectionnelle et avec le comportement de la contrainte plastique au cours de la fatigue. Une brève discussion au sujet d'un désaccord avec les mesures de résistivité est présentée.Es wird über Messungen des Schermoduls und der inneren Reibung in polykristallinem Kupfer während der Torsions-Ermüdung bei 78°K berichtet. Während der Ermüdung wurde die Gesamtdehnungsamplitude, die zwischen 5 × 10−4 und 1,5 × 10−2 einstellbar war, konstant gehalten. Die Analyse anhand des Saiten-Modells der Versetzung zeigte eine gute Übereinstimmung des Verhaltens der Versetzungsdichte und der Bogenlänge mit Messungen des Schermoduls während einsinniger Verformung und mit dem Verhalten der Flieβspannung während der Wechselverformung. Eine Diskrepanz zu elektrischen Widerstandsmessungen wird kurz diskutiert.
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