大体上来说是这么个关系。
对于金属而言,无论是纯金属还是合金,发生塑性变形的基本机制都是一样的,即位错滑移。
每个位错都有自己的滑移面、伯氏矢量等关键参数,简单理解的情况下,可以认为通常状况下位错只能沿着滑移面滑动。位错之间是有相互作用的,举个简单的例子:而当一个位错和另一个位错相互切过的时候会留下一个称作“割阶”的小位错,割阶不在原位错的滑移面上......位错运动就受到了阻碍。
对于反复锻打的样品来说,频繁的变形会导致位错的大量增值,位错之间彼此相互交织,导致大家滑动起来都很困难。材料就表现为强硬化了。
给你们看张图,看这彼此交错的位错:
但是显然,位错的增值也不可能是无上限的,随着变形的增加位错密度会逐渐趋向于一个临界值。这里典型的例子就是高能球磨。在球磨的过程汇总金属粉末被反复压缩,晶格应变(在一定程度上可以等同于位错密度)不断增加但是逐渐趋向一个临界值(图片来自[1])。因此,材料并不会无限制的硬化下去
那么已经接近临界值后,硬要变形会有什么后果呢?
当然啪的一声断给你看.......