At medium and large plastic strains dislocations commonly organize themselves into a mosaic pattern of thin boundaries that surround regions almost dislocations free, Due to differing slip activity the regions on either side of a dislocation boundary arerotated with respect to one another. The aim of the project is to show that the slip inhomogeneity and the formation of rotational dislocation boundaries (geometrically necessary dislocation boundaries and incidental dislocation cell boundaries) are aconsequence of internal energy minimization under imposed loading conditions. The basic idea follows Biot's general theory of inhomogeneous deformation modes (shear and kink bands and the internal bending) treated as strain instabilities. The idea hasbeen successfully employed in our recent theory of subgrain formation. (en)
Při středních a velkých deformacích dislokace obvykle vytvářejí mozaiku tvořenou tenkými hranicemi, které vymezují oblasti téměř bez dislokací. Díky rozdílné skluzové aktivitě se oblasti na obou stranách hranice vzájemně natáčejí. Hlavním záměremprojektu je prokázat, že nehomogenita skluzu a tvorba rotačních dislokačních hranic (geometricky nutné dislokační hranice a hranice dislokačních cel) je důsledkem minimalizace vnitřní energie krystalu vystaveného daným zatěžovacím podmínkám. Základnímyšlenka sleduje Biotovu obecnou teorii nehomogenních deformačních modů (smykové a kinkové pásy, vnitřní ohyb), která tyto mody pokládá za deformační nestabilitu. Tato myšlenka byla úspěšně uplatněna v nedávno publikované teorii tvorby subzrn. (cs)