Regardez la forme de l'objet que vous essayez de trouver le plan de glissement pour . Identifier l'axe de traction . L'axe de traction s'étend verticalement au centre de la structure cristalline .
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Localisez le pôle de la famille triangulaire de plans de glissement dans le système particulier que vous étudiez . Le pôle sera le centre de l'avion de l'axe de traction , et a même la distribution sur tous les côtés du plan du pôle .
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Tracez une ligne à partir du pôle dans la glisser le bord de plan du cristal qui est opposée à la direction de glissement . Étiqueter cette ligne " Slip Avion N " de la normale. Utiliser un rapporteur d'angle pour trouver les angles entre le plan de glissement N et l'axe de traction . Notez bien ce numéro . Calculer l'angle de l'axe de traction et la direction de glissement . Notez bien ce numéro . Les deux valeurs doivent être rédigés en termes de degrés d'angle .
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Utilisez une calculatrice pour multiplier le premier angle par le second angle . Multiplier le résultat par la somme de la contrainte appliquée pour le calcul de la contrainte de cisaillement du cristal. La contrainte de cisaillement est égale à l' aire du plan de glissement , divisée par la force de cisaillement . Pour calculer la superficie du plan de glissement , vous devez également avoir la valeur de la force de cisaillement , qui sera donnée à vous dans le problème . L'équation , alors , ressemble à ceci: . Contrainte de cisaillement = force de cisaillement /zone de plan de glissement