전위 수의 증가는 작업 경화의 정량화입니다. 소성 변형은 다음의 결과로 발생합니다.일하다재료에 대해 수행됨에너지재료에 추가됩니다. 또한 에너지는 거의 항상 충분히 빠르고 충분히 큰 크기로 적용되어 기존 전위를 움직일 뿐만 아니라 재료를 충분히 흔들거나 작동시켜 많은 수의 새로운 전위를 생성합니다. 새로운 전위는 근처에서 생성됩니다.Frank-Read 출처.
냉간 가공된 재료에서 항복 강도가 증가합니다. 격자 변형장을 사용하면 전위로 채워진 환경이 모든 전위의 이동을 방해한다는 것을 보여줄 수 있습니다. 전위 운동이 방해되기 때문에 정상적인 소성 변형이 발생할 수 없습니다.스트레스. 비냉간 가공된 재료의 항복 강도를 약간 넘는 응력이 가해지면 냉간 가공된 재료는 사용 가능한 유일한 메커니즘인 탄성 변형, 전기적 결합의 늘어남 또는 압축의 규칙적인 체계(변형 없이)를 사용하여 계속 변형됩니다.전위 운동)이 계속 발생하고 있으며,탄성계수변함이 없습니다. 결국 응력은 변형장 상호 작용을 극복할 만큼 커지고 소성 변형이 재개됩니다.
하지만,연성가공 경화된 재료의 강도가 감소합니다.연성재료가 소성 변형을 겪을 수 있는 정도, 즉 파괴되기 전에 재료가 소성 변형될 수 있는 정도입니다. 냉간 가공된 재료는 실제로 허용된 소성 변형의 일부를 이미 확장한 정상적인(취성) 재료입니다. 전위 운동과 소성 변형이 전위 축적에 의해 충분히 방해를 받고 전자 결합의 늘어남과 탄성 변형이 한계에 도달하면 세 번째 변형 모드인 파괴가 발생합니다.





