ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Πλαστικότητα, Διαρροή, Ολκιμότητα

Σχετικά έγγραφα
(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Δυσκαμψία & βάρος: πυκνότητα και μέτρα ελαστικότητας

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονικός Εφελκυσμός

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 4: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (DISLOCATIONS )

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ II

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2017

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις)

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων»

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

16/4/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 Ο ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Δύναμη - Παραμόρφωση

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Πανεπιστήµιο Κρήτης ΤΕΤΥ ΤΕΤΥ 344: Μηχανικές και Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών. και Σκληροµετρία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

Σεμινάριο Φυσικής. Ενότητα 5. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χηµικοίδεσµοί, Μικροδοµή, Παραµόρφωση καιμηχανικές Ιδιότητες

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

δακτυλίου ανοίγματος 1.8 mm και διαμέτρου 254 mm. Ποιος είναι ο ρυθμός διατμητικής παραμόρφωσης στα τοιχώματα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Δομικά Υλικά Ι. Ενότητα 1: Ιδιότητες δομικών υλικών. Ιωάννα Παπαγιάννη, Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

Νοέμβριος Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 3: ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Στερεά. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

5/14/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80)

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σκληρομετρήσεις

Κρυσταλλικές ατέλειες στερεών

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

Πυκνότητα καταστάσεων g(e)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015

TEXNIKH MHXANIKH 6. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ-ΘΛΙΨΗ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΤΟΧΊΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ Ι ΘΡΑΎΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Transcript:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πλαστικότητα, Διαρροή, Ολκιμότητα

Διαρροή (Yielding) Αντοχή σε διαρροή (yield strength) είναι η τάση πέρα από την οποία το υλικό επιδεικνύει πλαστική συμπεριφορά η παραμόρφωση είναι μόνιμη Καθορίζεται από τις τυπικές διαδικασίες δοκιμών σε εφελκυσμό Μονάδες: MPa - MN/m 2 or psi - lb/in 2 1 MPa = 145.05 psi

Καμπύλη τάσης Παραμόρφωσης: Μέταλλα Η αντοχή σε διαρροή (yield strength) σ y προσδιορίζεται σε απόκλιση 0.2% από την ευθεία της γραμμικής ελαστικής περιοχής Όταν παραμορφώνονται πέρα από το σ y, τα περισσότερα μέταλλα υφίστανται εργοσκλήρυνση (work harden), προκαλώντας το ανοδικό τμήμα της καμπύλης Η μέγιστη τάση ορίζεται ως αντοχή σε εφελκυσμό (tensile strength) σ ts

Καμπύλη τάσης Παραμόρφωσης: Πολυμερή Το σ y ορίζεται ως η τάση στην οποία η καμπύλη τάσηςπαραμόρφωσης γίνεται φανερά μη-γραμμική, τυπικά για παραμόρφωση 1% Η συμπεριφορά του πολυμερούς πέρα από το σημείο διαρροής εξαρτάται από τη θερμοκρασία σε σχέση με τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, T g

Σε ένα σύνθετο υλικό πολυμερικής μήτρας, το σ y ορίζεται καλύτερα με μια σταθερή απόκλιση από τη γραμμική ελαστική συμπεριφορά, τυπικά σε παραμόρφωση 0.5% Τα σύνθετα που περιέχουν ίνες είναι λίγο ασθενέστερα (μέχρι 30%) σε θλίψη απ ότι σε εφελκυσμό γιατί οι ίνες υφίστανται λυγισμό σε μικρή κλίμακα. Η ολκιμότητα (ductility), ε f, είναι ένα μέτρο της πλαστικής παραμόρφωσης την οποία μπορεί να αντέξει ένα υλικό. Εκφράζεται σε ποσοστό επί τις εκατό Δεν είναι ιδιότητα του υλικού γιατί εξαρτάται από τις διαστάσεις του δείγματος

Καμπύλη τάσης Παραμόρφωσης: Κεραμικά Τα κεραμικά και οι ύαλοι έχουν αντοχή σε διαρροή (yield strength); παρόλα αυτά, είναι τόσο υψηλή που κατά τον εφελκυσμό δεν εξαντλείται ποτέ τα υλικά πρώτα θραύονται Το όριο ελαστικότητας (elastic limit), σ el, ορίζεται από το τέλος της ελαστικής περιοχής της καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης αυτή είναι η τιμή που χρησιμοποιείται γενικά για τη σύγκριση του μέτρου της αντοχής των κεραμικών με τα άλλα υλικά

Δοκιμές σκληρότητας (hardness) Οι δοκιμές εφελκυσμού και θλίψης απαιτούν ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων το οποίο καταστρέφεται κατά τις δοκιμές οι δοκιμές σκληρότητας απαιτούν μόνο έναν μικρό όγκο και δεν είναι καταστροφικές Σε μια δοκιμή σκληρότητας, ένα διαμάντι σε σχήμα πυραμίδας ή μια σκλυρημένη χαλύβδινη σφαίρα, πιέζεται στην επιφάνεια του υλικού αφήνοντας ένα μόνιμο αποτύπωμα Η σκληρότητα του υλικού ορίζεται από την αντίστασή του στην παραμόρφωσηδιείσδυση

Διάφοροι Τύποι Δοκιμών Σκληρότητας Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο Brinell και ο Rockwell Οι μονάδες της σκληρότητας αλλάζουν ανάλογα με την κλίμακα που χρησιμοποιείται

Διάγραμμα Αντοχής Πυκνότητας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ένα άγνωστο μέταλλο από ένα προϊόν κάποιου ανταγωνιστή έχει τιμή σκληρότητας 50 μετά από δοκιμή Rockwell A και πυκνότητα περίπου 8800 kg/m 3. Υπολογίστε τη σκληρότητα κατά Vickers και την αντοχή του σε διαρροή. Εντοπίστε τη θέση του στο διάγραμμα αντοχής-πυκνότητας. Ποιο υλικό πιστεύεται ότι είναι; Απάντηση Από το διπλανό σχήμα, η σκληρότητα κατά Vickers είναι περίπου 510 και η αντοχή σε διαρροή είναι περίπου 1600 MPa. Πρόκειται για ένα ισχυρό μέταλλο. Στο διάγραμμα αντοχήςπυκνότητας βρίσκεται κοντά στην κορυφή των κραμάτων του νικελίου.

Διάγραμμα Μέτρου ελαστικότητας Αντοχής Παραμόρφωση διαρροής (Yield strain) είναι η παραμόρφωση στην οποία το υλικό παύει να είναι γραμμικά ελαστικό τα πολυμερή έχουν μεγάλη παραμόρφωση διαρροής (0.01 0.1) ενώ η τιμή για τα μέταλλα είναι μικρότερη κατά ένα παράγοντα τουλάχιστον 10

Ιδανική Αντοχή Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης για έναν ατομικό δεσμό Ιδανικά, η αντοχή ενός υλικού είναι η δύναμη που απαιτείται για να σπάσουν οι εσωτερικοί ατομικοί δεσμοί Ένας δεσμός σπάει αν επιμηκυνθεί πάνω από το 10% του αρχικού του μήκους επομένως η δύναμη που απαιτείται για το σπάσιμο ενός δεσμού είναι περίπου:

Πιο λεπτομερείς υπολογισμοί που λαμβάνουν υπόψη την καμπυλότητα της καμπύλης δύναμης-απόστασης προβλέπουν ένα λόγο ίσο με 1/15

Κρυσταλλικές ατέλειες Τα ελαττώματα στα μέταλλα και τα κεραμικά εμποδίζουν τα υλικά να επιτύχουν την ιδανική αντοχή Συνήθεις ατέλειες: (a) (b) (c) (d) Πλεγματικά κενά Ξένα άτομα σε θέσεις υποκατάστασης ή παρεμβολής Διαταραχές (Dislocations) Όρια κόκκων

Πλεγματικά κενά Το πλεγματικό κενό είναι μία κρυσταλλική θέση στην οποία λείπει ένα άτομο τα πλεγματικά κενά παίζουν ρόλο στη διάχυση, τον ερπυσμό και την πυροσυσσωμάτωση αλλά δεν επηρεάζουν την αντοχή Ξένα Άτομα Ξένο άτομο υποκατάστασης τα διαλυόμενα άτομα αντικαθιστούν αυτά του αρχικού πλέγματος Ξένο άτομο παρεμβολής τα διαλυόμενα άτομα παρεμβάλλονται ανάμεσα στα κενά των ατόμων του μητρικού πλέγματος Τα διαλυόμενα άτομα σπάνια έχουν το ίδιο μέγεθος με αυτά του μητρικού υλικού, οπότε το περιβάλλον κρυσταλλικό πλέγμα παραμορφώνεται

Διαταραχές Μια διαταραχή είναι μία επιπλέον στρώση ατόμων στο μισό επίπεδο του κρυστάλλου στη εικόνα, το επάνω μέρος του κρυστάλλου έχει μία επιπλέον διπλή στρώση ατόμων από το χαμηλότερο τμήμα οι διαταραχές επηρεάζουν τη δομή και κάνουν τα μέταλλα μαλακά και όλκιμα Όρια κόκκων Τα όρια των κόκκων σχηματίζονται όταν συναντώνται διαφορετικά προσανατολισμένοι κρύσταλλοι οι μεμονωμένοι κρύσταλλοι ονομάζονται κόκκοι, και οι επιφάνειες που συναντώνται είναι τα όρια κόκκων