1800 К), так как он плавится при 
      температуре около 3700 К.
      Есть много других случаев, когда 
      дислокации желанны и когда, наоборот, нужно стараться от них 
      избавиться. В частности, искажая атомное строение металла, они влияют 
      на его электрические, магнитные и другие физические свойства. Увеличение 
      плотности дислокаций приводит к улучшению некоторых из этих свойств и 
      к ухудшению других.
      Вернемся теперь к вопросу о 
      релаксации и внутреннем трении в металлах. Мы уже говорили о том, что 
      существуют более мощные источники рассеяния энергии, чем те, о 
      которых шла речь в гл. 2. Это, конечно, и есть дислокации. Если напряжения 
      достаточно велики, чтобы сдвинуть дислокации с места, то внутреннее трение 
      резко возрастает, хотя деформация еще может оставаться упругой. 
      Например, если действие источника Франка — Рида остановить на стадии 2 
      или 3 (рис. 45), то при разгрузке дислокация АВ 
      вернется в исходное положение и остаточной деформации не будет. Но 
      кристаллическая решетка всегда оказывает сопротивление движению 
      дислокации. При скольжении дислокации, т. е. при переходе ее из 
      исходного положения в позицию 2 или 3, возникают силы 
      «трения», которые и переводят часть энергии деформации в тепло. То же 
      самое будет происходить, когда напряжение изменит знак, и дислокация 
      будет выгибаться в другую сторону. В результате на диаграмме о — е 
      (рис. 23) появится широкая петля, площадь которой и есть мера 
      внутреннего трения.
      Чтобы уменьшить внутреннее 
      трение, обусловленное обратимым движением дислокаций, нужно уменьшить их 
      число или в максимальной степени ограничить их подвижность. Наоборот, 
      когда требуется высокое демпфирование, когда нужно добиться быстрого 
      затухания колебаний, мы стремимся к увеличению числа дислокаций и их 
      подвижности.
      Между прочим, наклеп и 
      рекристаллизация — это не единственный способ регулирования количества 
      дислокаций, а взаимодействие с другими дислокациями — не единственная 
      причина изменения подвижности. В некоторых чистых металлах и во 
      многих сплавах существуют другие рычаги управления дислокационной 
      структурой, и мы скоро с ними познакомимся.