Deformasyon mekanizması, geoteknik mühendisliğinde, bir malzemenin iç yapısındaki, şeklindeki ve hacmindeki değişikliklerden sorumlu olan mikroskobik ölçekte meydana gelen bir süreçtir. Süreç düzlemsel süreksizliği ve/veya atomların kristal kafes yapısı içindeki orijinal konumlarından yer değiştirmesini içermektedir. Bu küçük değişiklikler, kayalar, metaller ve plastikler gibi malzemelerin çeşitli mikro yapılarında korunmaktadır ve optik veya dijital mikroskop kullanılarak derinlemesine incelenebilmektedir.
İşlemler
Deformasyon mekanizmaları genel olarak gevrek, sünek ve gevrek-sünek olarak karakterize edilmektedir. Sorumlu tahrik mekanizması, dahili (örneğin, bileşim, tane boyutu ve kafes tercihli yönelim) ve harici (örneğin sıcaklık ve sıvı basıncı) faktörler arasındaki etkileşimdir. Bu mekanizmalar, tektonik olayların koşullarını, reolojisini, dinamiklerini ve hareketlerini kısıtlamak için kayalarda incelenen bir dizi mikro yapı üretmektedir. Belirli bir dizi koşul altında birden fazla mekanizma aktif olabilmektedir ve bazı mekanizmalar birbirinden bağımsız olarak gelişebilmektedir. Ayrıntılı mikro yapı analizi, bazı malzemeler için bireysel deformasyon mekanizmalarının hakim olduğu koşulları ve zamanlamayı tanımlamak için kullanılabilmektedir. Ortak deformasyon mekanizmaları süreçleri şunları içermektedir:
- Çatlama
- Kataklastik akış
- Difüzyon kütle transferi
- Tane sınırı kayması
- Dislokasyon sürünmesi
- Dinamik yeniden kristalleştirme (asıl haline geri dönme)
Kırılma
Kırılma, malzemeler içinde yer değiştirmenin eşlik etmediği, kalıcı doğrusal kırılmalar oluşturan kırılgan bir deformasyon sürecidir. Bu lineer kırılmalar veya açıklıklar bağımsız veya birbirine bağlı olabilmektedir.
Kırılmanın meydana gelmesi için, malzemelerin nihai mukavemetinin, malzemenin koptuğu bir noktaya kadar aşılması gerekmektedir. Yırtılma, yüksek diferansiyel stres (nesneye etki eden maksimum ve minimum stres arasındaki fark) birikimleri tarafından desteklenmektedir. Çoğu kırık faylara dönüşmektedir. Bununla birlikte, fay terimi yalnızca kırılma düzlemi bir dereceye kadar harekete uyum sağladığında kullanılmaktadır.
Kırılma, mikro kırıklardan makroskopik kırıklara ve kayalardaki eklemlere kadar tüm ölçeklerde olabilmektedir.
Kataklastik akış
Kataklaz veya ufalama, düşük ila orta dereceli homolog sıcaklıklar, düşük sınırlama basıncı ve nispeten yüksek gerilme oranları altında çalışan elastik olmayan kırılgan bir mekanizmadır.
Yalnızca sıvı basıncına ve sıcaklığa bağlı olan belirli bir diferansiyel stres seviyesinin üzerinde gerçekleşmektedir. Kataklaz, tanelerin kırılmasını ve ezilmesini barındırmakatdır, tane boyutunda azalmaya neden olmaktadır, bunun yanı sıra tane sınırlarında sürtünmeli kayma ve sert gövde tane dönüşü vardır.
Aşırı tane boyutu küçülmesinin meydana geldiği kayma veya fay yüzeyleri boyunca ince zonlarda yoğun kataklaz meydana gelmektedir. Kayalarda, kataklazi, kataklazit adı verilen kohezif ve ince taneli bir fay kayası oluşturmaktadır. Kataklastik akış, kayma sırasında, küçük kırıkların (mikro çatlaklar) ve ilişkili kaya parçalarının birbirini geçtiği yerde mikro kırılma ve sürtünmeli kayma ile deforme olduğunda meydana gelmektedir. Kataklastik akış genellikle diyajenetik ila düşük dereceli metamorfik koşullarda meydana gelmektedir. Ancak bu, malzemenin mineralojisine ve boşluk sıvı basıncının boyutuna bağlıdır. Kataklastik akış genellikle kararsızdır ve deformasyonun fay düzlemlerinde kaymaya lokalizasyonu ile sona erecektir.
Tane sınırı kayması
Tane sınırı kayması, kristallerin sürtünme olmadan ve difüzyon sonucunda önemli boşluklar oluşturmadan birbirlerinin üzerinden kayabildiği bir plastik deformasyon mekanizmasıdır. Bu mekanizma ile ilişkili deformasyon süreci, granüler akış olarak adlandırılmaktadır. Boşlukların olmaması, katı haldeki difüzyonlu kütle transferi, yerel olarak geliştirilmiş kristal plastik deformasyon veya bir tane sınırı sıvısının solüsyonu ve çökelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu mekanizma, komşu anahtarlama tarafından üretilen düşük bir gerinim hızında çalışmaktadır. Tane sınırı kayması tane boyutuna ve sıcaklığa bağlıdır. Yüksek sıcaklıklar ve difüzyon yollarının nispeten kısa olduğu çok ince taneli agregaların varlığı ile tercih edilmektedir. Bu mekanizmada çalışan büyük şekil değiştirmeler, kafes tercihli bir oryantasyonun gelişmesine veya tane kaymasına uyum sağlamak için tane sınırı dışında tanelerin herhangi bir kayda değer iç deformasyonuna neden olmamaktadır; bu işleme süperplastik deformasyon denilmektedir.
Difüzyonlu kütle transferi
Bu mekanizma grubunda, gerilme, kristalografik kafes içindeki boşlukların göçü ile barındırılmaktadır. Bu, difüzyon yoluyla kütle transferini içeren kristal şeklinde bir değişiklik ile sonuçlanmaktadır. Bu göçler, maksimum gerilimli bölgelere yöneliktir ve tane sınırları ile sınırlıdır; hangi bir kristalografik şekilli kumaşı veya gerilimi koşullandırır. Sonuç, daha mükemmel bir kristaldir. Bu süreç tane boyutuna duyarlıdır ve düşük gerinim oranlarında veya çok yüksek sıcaklıklarda meydana gelmektedir ve kafes kusurlarının düşük basınç stresi alanlarından yüksek alanlara göçü ile sağlanmaktadır. Yayılan kütle transferinin ana mekanizmaları Nabarro- Herring sürünmesi, Coble sürünmesi ve basınç çözeltisidir. Nabarro-ringa sürünmesi veya hacim difüzyonu, yüksek homolog sıcaklıklarda etki etmektedir ve tane boyutu, tane boyutunun karesiyle ters orantılı olan gerinim hızına bağlıdır (tane boyutu arttıkça sürünme hızı azalır). Nabarro-Herring sürünmesi sırasında, boşlukların difüzyonu kristal kafes (mikrotektonik) yoluyla gerçekleşmektedir ve bu da tanelerin stres ekseni boyunca uzamasına neden olmaktadır. Nabarro- Herring sürünmesi, zayıf bir stres bağımlılığına sahiptir. Coble sünmesi veya tane sınırı difüzyonu, taneleri stres ekseni boyunca uzatmak için tane sınırları boyunca meydana gelen boşlukların difüzyonudur. Coble sünmesi, Nabarro-Herring sünmesine göre daha güçlü bir tane boyutu bağımlılığına sahiptir ve sıcaklığa bağlı kalırken daha düşük sıcaklıklarda meydana gelir. Nabarro-Herring sürünmesinden daha önemli bir rol oynar ve plastik kabuğun deformasyonunda daha önemlidir.
Dislokasyon sürünmesi
Dislokasyon sürünmesi, kristaldeki boşlukların kristal kafes içindeki tıkanıklık alanlarını aşarak kayadığı ve tırmandığı lineer olmayan (plastik) bir deformasyon mekanizmasıdır. Kristal kafes içindeki bu göçler bir veya daha fazla yönde meydana gelebilir ve artan diferansiyel stresin etkileriyle tetiklenmektedir. Difüzyon sürünmesine göre daha düşük sıcaklıklarda meydana gelmektedir. Dislokasyon sürünmesinde sunulan mekanik sürece kayma denilmektedir. Dislokasyonun gerçekleştiği ana yön, atomik yapıdaki boşluklar ve kusurlardan kaynaklanan kayma düzlemleri ve zayıf kristalografik yönelimlerin bir kombinasyonu ile tanımlanmaktadır. Her dislokasyon, kristalin bir kısmının, kristalin geri kalanına göre kayma düzlemi boyunca bir kafes noktası kaymasına neden olmaktadır. Her kristal malzeme, kristal kafes içindeki atomlar veya iyonlar arasında farklı mesafelere sahiptir, bu da farklı uzunluklarda yer değiştirme ile sonuçlanmaktadır. Yer değiştirmenin uzunluğunu ve yönünü karakterize eden vektöre Burgers vektörü denilmektedir. Güçlü kafes tercihli yöneliminin gelişimi, dislokasyonlar yalnızca belirli kafes düzlemlerinde hareket ettiğinden, dislokasyon sürünmesinin kanıtı olarak yorumlanabilmektedir.
Dislokasyon kayması, gerinim sertleşmesinin etkileri nedeniyle kendi başına büyük gerinimler üretmek için hareket edememektedir, burada bir dislokasyon "karışıklığı" diğer dislokasyonların hareketini engelleyebilmektedir, bu daha sonra bloke edilenlerin arkasında yığılmaktadır ve kristalin deforme olmasını zorlaştırmaktadır. Difüzyon ve dislokasyon sürünmesi aynı anda meydana gelebilmektedir. Belirli sıcaklık, basınç ve gerinim hızı koşulları altında gerilmiş bir malzemenin etkin viskozitesi, en küçük viskoziteyi sağlayan mekanizma tarafından belirlenecektir. Dislokasyon tırmanışı veya tane sınırı göçü gibi bir tür kurtarma işlemi de aktif olmalıdır. Dislokasyonun kayması, önceden var olan kusur ortadan kaldırıldığı için kristal için daha kararlı bir duruma neden olmaktadır. Gevrek kırılma için gerekenden çok daha düşük diferansiyel stres gerektirmektedir. Bu mekanizma, minerale zarar vermemektedir veya kristallerin iç gücünü azaltmamaktadır.
Dinamik yeniden kristalleştirme
Dinamik yeniden kristalleştirme, deformasyon sırasında tanelerde kalan iç gerilmeyi giderme işlemidir. Bu, aynı mineral içinde tane boyutu, şekli ve yöneliminde bir değişiklik olan bir malzemenin yeniden düzenlenmesiyle olmaktadır. Deformasyon sona erdikten sonra ve özellikle yüksek sıcaklıklarda yeniden kristalleşme meydana geldiğinde, işleme statik yeniden kristalleşme veya tavlama denilmektedir. Dinamik yeniden kristalleşme, tane boyutunun küçülmesine neden olmaktadır ve statik yeniden kristalleşme, daha büyük eşit tanelerin oluşmasına neden olmaktadır.
Dinamik yeniden kristalleşme, çok çeşitli metamorfik koşullar altında meydana gelebilmektedir ve deforme olan malzemenin mekanik özelliklerini güçlü bir şekilde etkileyebilmektedir. Dinamik yeniden kristalleşme, iki uç üye sürecinin sonucudur: (1) Alt tanelerin oluşumu ve dönüşü (dönme yeniden kristalleşmesi) ve (2) tane sınırı göçü (göç yeniden kristalleşmesi).
- Rotasyon yeniden kristalizasyonu (alt tane rotasyonu), sınır boyunca kristalografik uyumsuzluğu artıran dislokasyon duvarına (tırmanma, çapraz kayma ve kaymadan kaynaklanan bir dislokasyon bölgesi) hareket ettikçe bir alt tanenin ilerleyici yanlış yönelimidir. Sonunda, sınır boyunca yanlış yönlendirme, tek tek taneleri tanımak için yeterince büyüktür (genellikle 10-15° yanlış yönlendirme). Taneler, düşük açılı alt tanelerden yüksek açılı sınırlara karakteristik kademeli bir geçiş ile birçok alt tane ile birlikte uzun veya şerit şeklinde olma eğilimindedir.
- Göç yeniden kristalizasyonu (tane sınırı göçü), bir tahılın komşu tahıllar pahasına büyüdüğü süreçlerdir. Düşük sıcaklıklarda, tane sınırının hareketliliği yerel olabilmektedir ve tane sınırı, yüksek dislokasyon yoğunluğuna sahip komşu bir taneye şişebilmektedir ve düşük sıcaklıkta tane sınırı göçü veya şişkin yeniden kristalleşme adı verilen bir işlemle yeni, daha küçük, bağımsız kristaller oluşturabilmektedir. Üretilen şişkinlikler, tane sınırlarına dönüşebilen alt tane (düşük açılı) sınırlarının oluşumuyla veya tane sınırının göçüyle yeni taneler oluşturmak üzere orijinal taneden ayrılabilmektedir. Şişkin yeniden kristalleşme genellikle eski tanelerin sınırları boyunca üçlü kavşaklarda meydana gelmektedir. Yüksek sıcaklıklarda, büyüyen tane, tüketilen tane(ler)den daha düşük bir dislokasyon yoğunluğuna sahiptir ve tane sınırı, yüksek sıcaklıkta tane-sınır yeniden kristalleşme göçü ile dislokasyonları ortadan kaldırmak için komşu taneleri süpürmektedir. Tane sınırları, değişken tane boyutuna sahip lobludur ve yeni taneler genellikle mevcut alt tanelerden daha büyüktür. Çok yüksek sıcaklıklarda, taneler oldukça loblu veya ameboiddir, ancak neredeyse hiç gerilmemiş olabilmektedir.
Kaynakça
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Passchier, C. W. (1998). Microtectonics. R. A. J. Trouw. Berlin. ISBN . OCLC 862068304.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Fossen, Haakon (2016). Structural geology. Second edition. Cambridge, United Kingdom. ISBN . OCLC 946008550.
- ^ a b c d e Karato, Shun'ichirō (2008). Deformation of earth materials : an introduction to the rheology of solid earth. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN . OCLC 235947174.
- ^ Knipe, R.J (12 Temmuz 2021). "Deformation mechanisms — recognition from natural tectonites". Journal of Structural Geology (İngilizce). 11 (1-2): 127-146. doi:10.1016/0191-8141(89)90039-4. 24 Eylül 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Temmuz 2021.
- ^ a b Journal of the Geological Society. Geological Society of London.
- ^ GRIGGS, DAVID; HANDIN, JOHN (March 1960), "Chapter 13: Observations on Fracture and a Hypothesis of Earthquakes", Rock Deformation (A Symposium), Geological Society of America Memoirs, 79, Geological Society of America, pp. 347–364, doi:10.1130/mem79-p347
- ^ a b <0408:c>2.3.co;2 "CORRECTION". Geological Society of America Bulletin. 102 (3): 408-408. 12 Temmuz 2021. doi:10.1130/0016-7606(1990)102<0408:c>2.3.co;2. ISSN 0016-7606. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2021.
- ^ Contributions to Mineralogy and Petrology. Springer Science and Business Media LLC.
- ^ International handbook of earthquake and engineering seismology. Part A. William Hung Kan Lee, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior. Committee on Education, International Association for Earthquake Engineering. Amsterdam: Academic Press. 2002. ISBN . OCLC 648303010.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Deformasyon mekanizmasi geoteknik muhendisliginde bir malzemenin ic yapisindaki seklindeki ve hacmindeki degisikliklerden sorumlu olan mikroskobik olcekte meydana gelen bir surectir Surec duzlemsel sureksizligi ve veya atomlarin kristal kafes yapisi icindeki orijinal konumlarindan yer degistirmesini icermektedir Bu kucuk degisiklikler kayalar metaller ve plastikler gibi malzemelerin cesitli mikro yapilarinda korunmaktadir ve optik veya dijital mikroskop kullanilarak derinlemesine incelenebilmektedir Gevrek ve sunek kosullar icinde meydana gelen cesitli mekanizmalarin ozetidir Bu mekanizmalar gevrek sunek ortamlarda ust uste gelebilmektedir IslemlerDeformasyon mekanizmalari genel olarak gevrek sunek ve gevrek sunek olarak karakterize edilmektedir Sorumlu tahrik mekanizmasi dahili ornegin bilesim tane boyutu ve kafes tercihli yonelim ve harici ornegin sicaklik ve sivi basinci faktorler arasindaki etkilesimdir Bu mekanizmalar tektonik olaylarin kosullarini reolojisini dinamiklerini ve hareketlerini kisitlamak icin kayalarda incelenen bir dizi mikro yapi uretmektedir Belirli bir dizi kosul altinda birden fazla mekanizma aktif olabilmektedir ve bazi mekanizmalar birbirinden bagimsiz olarak gelisebilmektedir Ayrintili mikro yapi analizi bazi malzemeler icin bireysel deformasyon mekanizmalarinin hakim oldugu kosullari ve zamanlamayi tanimlamak icin kullanilabilmektedir Ortak deformasyon mekanizmalari surecleri sunlari icermektedir Catlama Kataklastik akis Difuzyon kutle transferi Tane siniri kaymasi Dislokasyon surunmesi Dinamik yeniden kristallestirme asil haline geri donme KirilmaSan Andreas Fayi California dan bir granit kaya icindeki degisken yonelimli eklemlerin yuksek konsantrasyonunun capraz polarize goruntusudur Kiriklar boyunca belirgin bir yer degistirme yoktur Kirilma malzemeler icinde yer degistirmenin eslik etmedigi kalici dogrusal kirilmalar olusturan kirilgan bir deformasyon surecidir Bu lineer kirilmalar veya acikliklar bagimsiz veya birbirine bagli olabilmektedir Kirilmanin meydana gelmesi icin malzemelerin nihai mukavemetinin malzemenin koptugu bir noktaya kadar asilmasi gerekmektedir Yirtilma yuksek diferansiyel stres nesneye etki eden maksimum ve minimum stres arasindaki fark birikimleri tarafindan desteklenmektedir Cogu kirik faylara donusmektedir Bununla birlikte fay terimi yalnizca kirilma duzlemi bir dereceye kadar harekete uyum sagladiginda kullanilmaktadir Kirilma mikro kiriklardan makroskopik kiriklara ve kayalardaki eklemlere kadar tum olceklerde olabilmektedir Kataklastik akisCok ince taneli matris icinde yuvarlatilmis ila alt yuvarlak tanelerdir Kirilma prosesleri taneleri ogutur yuvarlanir kaydirir ve bireysel tanelerin yuvarlak gorunumunu olusturmaktadir Kataklaz veya ufalama dusuk ila orta dereceli homolog sicakliklar dusuk sinirlama basinci ve nispeten yuksek gerilme oranlari altinda calisan elastik olmayan kirilgan bir mekanizmadir Yalnizca sivi basincina ve sicakliga bagli olan belirli bir diferansiyel stres seviyesinin uzerinde gerceklesmektedir Kataklaz tanelerin kirilmasini ve ezilmesini barindirmakatdir tane boyutunda azalmaya neden olmaktadir bunun yani sira tane sinirlarinda surtunmeli kayma ve sert govde tane donusu vardir Asiri tane boyutu kuculmesinin meydana geldigi kayma veya fay yuzeyleri boyunca ince zonlarda yogun kataklaz meydana gelmektedir Kayalarda kataklazi kataklazit adi verilen kohezif ve ince taneli bir fay kayasi olusturmaktadir Kataklastik akis kayma sirasinda kucuk kiriklarin mikro catlaklar ve iliskili kaya parcalarinin birbirini gectigi yerde mikro kirilma ve surtunmeli kayma ile deforme oldugunda meydana gelmektedir Kataklastik akis genellikle diyajenetik ila dusuk dereceli metamorfik kosullarda meydana gelmektedir Ancak bu malzemenin mineralojisine ve bosluk sivi basincinin boyutuna baglidir Kataklastik akis genellikle kararsizdir ve deformasyonun fay duzlemlerinde kaymaya lokalizasyonu ile sona erecektir Tane siniri kaymasiTane siniri kaymasi kristallerin surtunme olmadan ve difuzyon sonucunda onemli bosluklar olusturmadan birbirlerinin uzerinden kayabildigi bir plastik deformasyon mekanizmasidir Bu mekanizma ile iliskili deformasyon sureci granuler akis olarak adlandirilmaktadir Bosluklarin olmamasi kati haldeki difuzyonlu kutle transferi yerel olarak gelistirilmis kristal plastik deformasyon veya bir tane siniri sivisinin solusyonu ve cokelmesinden kaynaklanmaktadir Bu mekanizma komsu anahtarlama tarafindan uretilen dusuk bir gerinim hizinda calismaktadir Tane siniri kaymasi tane boyutuna ve sicakliga baglidir Yuksek sicakliklar ve difuzyon yollarinin nispeten kisa oldugu cok ince taneli agregalarin varligi ile tercih edilmektedir Bu mekanizmada calisan buyuk sekil degistirmeler kafes tercihli bir oryantasyonun gelismesine veya tane kaymasina uyum saglamak icin tane siniri disinda tanelerin herhangi bir kayda deger ic deformasyonuna neden olmamaktadir bu isleme superplastik deformasyon denilmektedir Difuzyonlu kutle transferiBu mekanizma grubunda gerilme kristalografik kafes icindeki bosluklarin gocu ile barindirilmaktadir Bu difuzyon yoluyla kutle transferini iceren kristal seklinde bir degisiklik ile sonuclanmaktadir Bu gocler maksimum gerilimli bolgelere yoneliktir ve tane sinirlari ile sinirlidir hangi bir kristalografik sekilli kumasi veya gerilimi kosullandirir Sonuc daha mukemmel bir kristaldir Bu surec tane boyutuna duyarlidir ve dusuk gerinim oranlarinda veya cok yuksek sicakliklarda meydana gelmektedir ve kafes kusurlarinin dusuk basinc stresi alanlarindan yuksek alanlara gocu ile saglanmaktadir Yayilan kutle transferinin ana mekanizmalari Nabarro Herring surunmesi Coble surunmesi ve basinc cozeltisidir Nabarro ringa surunmesi veya hacim difuzyonu yuksek homolog sicakliklarda etki etmektedir ve tane boyutu tane boyutunun karesiyle ters orantili olan gerinim hizina baglidir tane boyutu arttikca surunme hizi azalir Nabarro Herring surunmesi sirasinda bosluklarin difuzyonu kristal kafes mikrotektonik yoluyla gerceklesmektedir ve bu da tanelerin stres ekseni boyunca uzamasina neden olmaktadir Nabarro Herring surunmesi zayif bir stres bagimliligina sahiptir Coble sunmesi veya tane siniri difuzyonu taneleri stres ekseni boyunca uzatmak icin tane sinirlari boyunca meydana gelen bosluklarin difuzyonudur Coble sunmesi Nabarro Herring sunmesine gore daha guclu bir tane boyutu bagimliligina sahiptir ve sicakliga bagli kalirken daha dusuk sicakliklarda meydana gelir Nabarro Herring surunmesinden daha onemli bir rol oynar ve plastik kabugun deformasyonunda daha onemlidir Dislokasyon surunmesiDislokasyon surunmesi kristaldeki bosluklarin kristal kafes icindeki tikaniklik alanlarini asarak kayadigi ve tirmandigi lineer olmayan plastik bir deformasyon mekanizmasidir Kristal kafes icindeki bu gocler bir veya daha fazla yonde meydana gelebilir ve artan diferansiyel stresin etkileriyle tetiklenmektedir Difuzyon surunmesine gore daha dusuk sicakliklarda meydana gelmektedir Dislokasyon surunmesinde sunulan mekanik surece kayma denilmektedir Dislokasyonun gerceklestigi ana yon atomik yapidaki bosluklar ve kusurlardan kaynaklanan kayma duzlemleri ve zayif kristalografik yonelimlerin bir kombinasyonu ile tanimlanmaktadir Her dislokasyon kristalin bir kisminin kristalin geri kalanina gore kayma duzlemi boyunca bir kafes noktasi kaymasina neden olmaktadir Her kristal malzeme kristal kafes icindeki atomlar veya iyonlar arasinda farkli mesafelere sahiptir bu da farkli uzunluklarda yer degistirme ile sonuclanmaktadir Yer degistirmenin uzunlugunu ve yonunu karakterize eden vektore Burgers vektoru denilmektedir Guclu kafes tercihli yoneliminin gelisimi dislokasyonlar yalnizca belirli kafes duzlemlerinde hareket ettiginden dislokasyon surunmesinin kaniti olarak yorumlanabilmektedir Dislokasyon kaymasi gerinim sertlesmesinin etkileri nedeniyle kendi basina buyuk gerinimler uretmek icin hareket edememektedir burada bir dislokasyon karisikligi diger dislokasyonlarin hareketini engelleyebilmektedir bu daha sonra bloke edilenlerin arkasinda yigilmaktadir ve kristalin deforme olmasini zorlastirmaktadir Difuzyon ve dislokasyon surunmesi ayni anda meydana gelebilmektedir Belirli sicaklik basinc ve gerinim hizi kosullari altinda gerilmis bir malzemenin etkin viskozitesi en kucuk viskoziteyi saglayan mekanizma tarafindan belirlenecektir Dislokasyon tirmanisi veya tane siniri gocu gibi bir tur kurtarma islemi de aktif olmalidir Dislokasyonun kaymasi onceden var olan kusur ortadan kaldirildigi icin kristal icin daha kararli bir duruma neden olmaktadir Gevrek kirilma icin gerekenden cok daha dusuk diferansiyel stres gerektirmektedir Bu mekanizma minerale zarar vermemektedir veya kristallerin ic gucunu azaltmamaktadir Dinamik yeniden kristallestirmeDinamik yeniden kristallestirme deformasyon sirasinda tanelerde kalan ic gerilmeyi giderme islemidir Bu ayni mineral icinde tane boyutu sekli ve yoneliminde bir degisiklik olan bir malzemenin yeniden duzenlenmesiyle olmaktadir Deformasyon sona erdikten sonra ve ozellikle yuksek sicakliklarda yeniden kristallesme meydana geldiginde isleme statik yeniden kristallesme veya tavlama denilmektedir Dinamik yeniden kristallesme tane boyutunun kuculmesine neden olmaktadir ve statik yeniden kristallesme daha buyuk esit tanelerin olusmasina neden olmaktadir Dinamik yeniden kristallesme cok cesitli metamorfik kosullar altinda meydana gelebilmektedir ve deforme olan malzemenin mekanik ozelliklerini guclu bir sekilde etkileyebilmektedir Dinamik yeniden kristallesme iki uc uye surecinin sonucudur 1 Alt tanelerin olusumu ve donusu donme yeniden kristallesmesi ve 2 tane siniri gocu goc yeniden kristallesmesi Rotasyon yeniden kristalizasyonu alt tane rotasyonu sinir boyunca kristalografik uyumsuzlugu artiran dislokasyon duvarina tirmanma capraz kayma ve kaymadan kaynaklanan bir dislokasyon bolgesi hareket ettikce bir alt tanenin ilerleyici yanlis yonelimidir Sonunda sinir boyunca yanlis yonlendirme tek tek taneleri tanimak icin yeterince buyuktur genellikle 10 15 yanlis yonlendirme Taneler dusuk acili alt tanelerden yuksek acili sinirlara karakteristik kademeli bir gecis ile bircok alt tane ile birlikte uzun veya serit seklinde olma egilimindedir Goc yeniden kristalizasyonu tane siniri gocu bir tahilin komsu tahillar pahasina buyudugu sureclerdir Dusuk sicakliklarda tane sinirinin hareketliligi yerel olabilmektedir ve tane siniri yuksek dislokasyon yogunluguna sahip komsu bir taneye sisebilmektedir ve dusuk sicaklikta tane siniri gocu veya siskin yeniden kristallesme adi verilen bir islemle yeni daha kucuk bagimsiz kristaller olusturabilmektedir Uretilen siskinlikler tane sinirlarina donusebilen alt tane dusuk acili sinirlarinin olusumuyla veya tane sinirinin gocuyle yeni taneler olusturmak uzere orijinal taneden ayrilabilmektedir Siskin yeniden kristallesme genellikle eski tanelerin sinirlari boyunca uclu kavsaklarda meydana gelmektedir Yuksek sicakliklarda buyuyen tane tuketilen tane ler den daha dusuk bir dislokasyon yogunluguna sahiptir ve tane siniri yuksek sicaklikta tane sinir yeniden kristallesme gocu ile dislokasyonlari ortadan kaldirmak icin komsu taneleri supurmektedir Tane sinirlari degisken tane boyutuna sahip lobludur ve yeni taneler genellikle mevcut alt tanelerden daha buyuktur Cok yuksek sicakliklarda taneler oldukca loblu veya ameboiddir ancak neredeyse hic gerilmemis olabilmektedir Kaynakca a b c d e f g h i j k l m n Passchier C W 1998 Microtectonics R A J Trouw Berlin ISBN 978 3 662 08734 3 OCLC 862068304 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Fossen Haakon 2016 Structural geology Second edition Cambridge United Kingdom ISBN 978 1 107 05764 7 OCLC 946008550 a b c d e Karato Shun ichirō 2008 Deformation of earth materials an introduction to the rheology of solid earth Cambridge Cambridge University Press ISBN 978 0 511 39478 2 OCLC 235947174 Knipe R J 12 Temmuz 2021 Deformation mechanisms recognition from natural tectonites Journal of Structural Geology Ingilizce 11 1 2 127 146 doi 10 1016 0191 8141 89 90039 4 24 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Temmuz 2021 a b Journal of the Geological Society Geological Society of London GRIGGS DAVID HANDIN JOHN March 1960 Chapter 13 Observations on Fracture and a Hypothesis of Earthquakes Rock Deformation A Symposium Geological Society of America Memoirs 79 Geological Society of America pp 347 364 doi 10 1130 mem79 p347 a b lt 0408 c gt 2 3 co 2 CORRECTION Geological Society of America Bulletin 102 3 408 408 12 Temmuz 2021 doi 10 1130 0016 7606 1990 102 lt 0408 c gt 2 3 co 2 ISSN 0016 7606 Erisim tarihi 12 Temmuz 2021 Contributions to Mineralogy and Petrology Springer Science and Business Media LLC International handbook of earthquake and engineering seismology Part A William Hung Kan Lee International Association of Seismology and Physics of the Earth s Interior Committee on Education International Association for Earthquake Engineering Amsterdam Academic Press 2002 ISBN 0 08 048922 2 OCLC 648303010