Zusammenfassung
Die auf die Anwesenheit eingelagerter Atome im α -Eisengitter zurückzuführende Dämpfung wird durch eine Theorie von J.L. SNOEK (2) erklärt. Die eingelagerten Atome befinden sich auf den Mitten der Würfelkanten. Bei einer Dehnung des Gitters werden die gedehnten Kanten zu Vorzugsplätzen für die Einlagerung im Gegensatz zu den durch die Querkontraktion verkleinerten Kanten. Die eingelagerten Atome werden also in die günstigeren Plätze überwechseln, wodurch eine Entspannung des Gitters eintritt. Im Falle der freien Torsionsschwingung einer Drahtprobe, welche hier benutzt wurde, tritt eine periodische Dehnung und Zusammendrückung geeignet orientierter Würfelkanten ein. Die eingelagerten Atome werden daher bestrebt sein, im Takt der Schwingung zu dem jeweils günstigsten Platz überzuwechseln. Dazu ist erforderlich, daß die Frequenz der Schwingung der mittleren Verweilzeit eines Atoms auf einem Zwischengitterplatz entspricht. Die dann erfolgenden periodischen Platzwechsel der eingelagerten Atome äußern sich nach mechanischen Gesetzen als eine zusätzliche Dämpfung der Schwingungen, die zur Apparatedämpfung hinzutritt. Weicht die Frequenz von diesem günstigsten Werte ab, so ist die Zahl der Atome, die einen Platzwechsel ausführen, kleiner, die Dämpfung also geringer. Man wird also, wenn man über verschiedenen Frequenzen die dabei gemessenen Dämpfungswerte aufträgt, eine Kurve erhalten, die bei einer bestimmten Frequenz einen Höchstwert zeigt.
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Wever, F., Wepner, W. (1955). Grundsätzliches zum Untersuchungsverfahren. In: Bestimmung kleiner Kohlenstoffgehalte im α-Eisen durch Dämpfungsmessung. Forschungsberichte des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen, vol 230. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-04747-6_2
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