Bylo vytvořeno několik modelů popisujících vývoj mikrostruktury v průběhu plastické deformace. Zpracované modely dobře popisují deformační chování kovů a slitin s kubicky pošne centrovanou strukturou. Jejich aplikace na kovy a slitiny s hexagonální strukturou není vždy úspěšná. Deformace slitin s hexagonální strukturou vyžaduje totiž aktivitu i nebazálních (vedlejších) skluzových systémů. Aktivita těchto nebazálních systémů je silně ovlivněna jak teplotou tak přítomností příměsových atomů. Přitom jak teplotní tak koncetrační závislost kritického skluzového napětí nebazálních skluzových systémů má často anomální charakter. To vše ovlivňuje vývoj dislokační struktury v průběhu deformace a tím i deformační chování. V navrhovaném projektu bude analyzována napěťová závislost koeficientu zpevnění deformovaných hořčíkových slitin a navržen model popisující mechanizmy probíhající při plastické deformaci hořčíkových slitin. (cs)
There are several models describing the evolution of microstructure during plastic deformation. The developed models explain well the deformation behaviour of f.c.c. metals and alloys. Applications of the models to the deformation behaviour of h.c.p. alloys is not always successsful. The activity of the non-basal slip systems is necessary during deformation of hexagonal polycrystals. Temperature and the presence of solute atoms influence significantly the activity of the non-basal slip systems. the temperature and concentration dependences of the critical resolved shear stress of non-basal systems exhibit very often an anomal character. Thus, the evolution of the dislocation structure during deformation is influenced by temperature and solute atoms. In the proposed project the stress dependence of the work hardening rate of magnesium alloys will be analysed and a new work-hardening model describing mechanisms during deformation of h.c.p. alloys will be proposed. (en)