Реферат: Механические свойства твердых тел в практике
При упругой деформации тела механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению тела:
σ=Eε. (3)
при растяжении твёрдого тела сила упругости сжимает образец. Она возникает потому, что при увеличении межатомного расстояния по сравнению с равновесным атомы притягиваются друг к другу. Результирующая сила притяжения атомов после прекращения действия внешней силы сжимает образец до первоначальной длины.
Закон Гука справедлив лишь при малой деформации, т.е. при малом относительном удлинении ε.
Пластическая деформация. Предел прочности. Начиная с некоторого значения εmax деформация перестаёт быть упругой, становясь пластической.
Предел упругости – максимальное напряжение в материале, при котором деформация ещё является упругой.
Пластичные материалы – материалы, которые не разрушаются при напряжении, значительно превышающем предел упругости.
Благодаря пластичности алюминий, медь, сталь можно подвергать различной механической обработке: штамповке, ковке, изгибу, растяжению. При дальнейшем увеличении деформации материал разрушается.
Предел прочности – максимальное напряжение, возникающее в теле до его разрушения.
При сжатии стержня межатомные расстояния уменьшаются. Результирующая сила отталкивания атомов препятствует сжатию. Более резкое возрастание сил отталкивания (при сжатии образца) по сравнению с силами притяжения (при его расширении) объясняется различие пределов прочности при растяжении и сжатии, приведённых для ряда материалов в таблице 2.
Таблица 2
Предел прочности при растяжении и сжатии
материал |
Растяжение , МПа |
Сжатие, МПа |
Бетон |
4 |
30-40 |
Кирпич |
5,5 |
10-21 |
Мрамор |
10 |
110 |
Гранит |
20 |
240 |
Железо |
170 |
К-во Просмотров: 953
Бесплатно скачать Реферат: Механические свойства твердых тел в практике
|