Юшкин Н.П. Механические свойства минералов

Электрические эффекты, наблюдающиеся при деформации некоторых ионных кристаллов, например галита, доказывают, что движущиеся дислокации могут нести на себе электрический заряд. Дислокации приобретают заряд при движении, захватывая встречающиеся на пути вакансии, а знак заряда определяется сортом избыточных вакансий. Присутствие вакансий определенного сорта зависит либо от разницы в энергии образования вакансий вследствие различных ионных радиусов, либо от наличия примесей. Положительный знак заряда на дислокациях обусловлен анионными вакансиями, отрицательный — катионными. Анализ распределения микронапряжений (Инденбом, 1960), вызванных краевыми дислокациями, по объему образца показывает, что участки кристалла между плоскостями скольжения должны испытывать однородный упругий изгиб. Поэтому трансляционный сдвиг нужно рассматривать не просто как проскальзывание параллельных слоев кристалла на вектор трансляции, а как скольжение с некоторым изгибом прослоек между плоскостями скольжения, как это установили еще в 1926 г. И. В. Обреимов и Л. В. Шубников поляризационно-оптическим методом. Сложное скольжение (блокование, или Кроме простого скольжения по одной плоскости или системе параллельных плоскостей, близкого к схеме идеального трансляционного скольжения, пластическая деформация кристаллов при определенных условиях осуществляется сложным скольжением, протекающим по нескольким системам плоскостей скольжения. В результате сложного скольжения, происходящего в объеме кристалла неравномерно, он фрагментируется на разнообразные по форме блоки с различной текстурой, несколько разориенти- рованные друг относительно друга. Образование на пластически деформированных кристаллах минералов деформированных участков, отклоняющихся на небольшие углы относительно неискаженной части, отмечали еще О. Леман (Бейтап, 1885), Р. Браунс (Вгаииз, 1889), О. Мюгге (Мй§§е, 1898), причем О. Мюгге экспериментально воспроизвел это явление, деформируя сжатием кристаллы различных минералов. Впоследствии дезориентированные в результате пластической деформации блоки кристаллов изучались очень многими исследователями и описывались как сбросы или полосы перегиба, пластины, полосы деформации, полосы Бриллиантова и Обреимова, полосы аккомодации или приспособления, деформированные фрагменты, мнимые двойники и т. п. (Урусовская, 19606; Классен- Неклюдова, 19606). Н. А. Бриллиантов и И. В. Обреимов (1935, 1937), подчеркивая существенную роль такого вида деформаций в пластическом течении кристаллов, предложили для него общее название — иррациональное двойникование. Эти исследователи даже считают его основным видом пластической деформации, ставя под сомнение 44 Коми научный центр Уро РАН

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM4MTk=