КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Структурные механизмы упругости и высокоэластичности.
Любой наблюдаемой на макроуровне деформации обязательно должно соответствовать некоторое изменение внутренней структуры деформируемого материала. Более того, характер деформации на макроуровне (то есть функциональные механические свойства) будет определяться характером и механизмом деформации внутренней структуры материала. Для того чтобы понять закономерности упругих и прочностных свойств материалов, необходимо понять, какова их внутренняя структура и что именно происходит с ней при деформации. Прежде всего, следует разделить все материалы на кристаллические и аморфные, то есть по признаку фазового состояния. Фаза, со структурной точки зрения, это область, в которой имеет место совершенно определенный порядок (или отсутствие порядка) в расположении составляющих ее частиц. Если такого порядка нет, то это аморфная фаза. Если же он есть, то мы имеем дело с великим множеством кристаллических фаз и мезофаз, которые отличаются друг от друга наличием трансляционного и (или) ориентационного дальнего порядка и особенностями этого порядка (типом и параметрами кристаллической решетки). При силовом механическом воздействии на твердое тело, очевидно, происходит некоторое смещение структурных элементов, остается понять, как, почему и насколько сильно они этому сопротивляются. Когда происходит подобное смещение, может иметь место перестройка кристаллической структуры (формирование другой кристаллической фазы – с более плотной или же более рыхлой упаковкой структурных элементов), при условии, что такая фаза вообще может существовать. Это определяется природой структурных элементов, составляющих фазу, и характером связей между ними. И конечно, самой структурой фазы – то есть порядком расположения структурных элементов (каковы возможности изменения этой структуры в ту или другую сторону). В роли структурных элементов могут выступать: атомы, ионы, молекулы, фрагменты больших молекул. В принципе, это могут быть и большие надмолекулярные образования, например частицы латекса. Соответственно, целостность всей структуры при этом может поддерживаться разными видами связей: ковалентными (полярными и неполярными), ионными, металлическими и различными межмолекулярными (в том числе и топологическими). При рассмотрении по группам материалов мы увидим, что металлы и натуральные петроиды – это кристаллические материалы, синтетические петроиды – чаще всего аморфные. Полимеры, как известно, в чистом виде кристаллическими не бывают, они либо аморфные, либо аморфно-кристаллические. Натуральные полимеры обычно характеризуются высокой степенью кристалличности. Синтетические полимеры могут быть от полностью аморфных до высоко кристалличных, однако даже полиэтилен – чемпион по кристалличности (его невозможно получить в полностью аморфном состоянии), никогда не бывает на 100% кристаллическим. Тем не менее, каким бы ни был материал, аморфным или кристаллическим, его целостность поддерживается связями между элементами. Для большинства металлов характерна металлическая связь, для петроидов – ионная. Ковалентные связи характерны для органических полимеров и некоторых петроидов (графит, алмаз). Наиболее простую структуру имеют атомные кристаллы, подобные алмазу. В узлах кристаллической решетки находятся атомы, каждый из них связан со своими соседями ковалентными связями. В случае алмаза это равноценные связи. Энергетика взаимодействия между атомами описывается потенциалом Леннарда-Джонса. Единственный вид движения, который могут совершать элементы такой структуры (атомы) это колебания относительно положения равновесия. Разрушение атомного кристалла равносильно разрушению ковалентных связей. Для атомного кристалла несложно рассчитать теоретический модуль упругости и предел прочности на разрыв. Для этого нужно знать энергию связи (для алмаза – С-С связи), ее длину, упругость при растяжении и число связей на единицу площади. Если принять длину связи равной 0,154 нм, энергию 332 кДж/моль, упругость 520 Н/м (силовая константа, связывающая потенциальную энергию молекулы с растяжением, определяется из спектральных данных) и число связей 1.82х1015 шт/см2, то получим величину предела прочности 110 ГПа. На практике для алмаза наблюдается величина предела текучести 54 ГПа. Это несовпадение, как минимум, может быть связано с неидеальностью кристаллов, наличием дефектов. Вообще, расчет теоретической прочности различных материалов может давать ошибку и на несколько порядков, в зависимости от выбранной модели. Простейший расчет предполагает, что работа разрушения равна поверхностной энергии двух новых поверхностей, простейшая формула такова
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 59; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |