結晶性材料では、比較的小さな応力が加わると、転位が格子内を移動することができます。この転位の移動によって材料は塑性変形します。材料中のピン止め点は転位の移動を阻止する働きをし、その障壁を乗り越えるにはより大きな力が必要となります。その結果、材料全体の強度が高まります。
材料中に存在する点欠陥(および静止転位、ジョグ、キンク)は、材料内部に応力場を生成し、移動する転位が直接接触するのを妨げます。同じ電荷を持つ2つの粒子が近づけられたときに反発し合うのと同様に、転位は既に存在する応力場から押し出されます。
原子1を原子2の結晶に導入すると、複数の理由からピン止め点が生じます。合金原子は本質的に点欠陥であるため、異質な結晶学的位置に置かれると応力場を生じさせ、転位の通過を阻害する可能性があります。ただし、合金材料が置換される原子とほぼ同じサイズである場合、その存在は格子に応力を与えない可能性があります(コバルト合金ニッケルの場合と同様)。しかし、異なる原子は異なる弾性率を持つため、移動する転位にとって異なる地形が形成されます。弾性率が高い場合はエネルギー障壁のように見え、低い場合はエネルギー谷のように見え、どちらも転位の移動を阻止します。
材料の格子内に第二相が析出すると、転位が通過できない物理的な障壁が形成される。その結果、転位は析出物の周囲を迂回するために曲がらざるを得なくなり(そのためにはより大きなエネルギー、あるいはより大きな応力が必要となる)、必然的に第二相材料を取り囲む残留転位ループが残り、元の転位が短くなる。

転位が物質中を移動するには、適切な格子秩序が必要である。粒界では格子不整合が生じ、粒界上のすべての原子は無秩序な状態となる。そのため、粒界に遭遇した転位は移動できなくなる。