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什么是材料彈性變形
任何材料都有彈性,只是大小不同而已,并且在使用過程中都會還會有所變形,那么它的彈性變形又是如何區(qū)分及計算的呢?下面就材料彈性變形的計算做下簡單介紹。
材料受外力影響發(fā)生尺寸及形狀的變化,該變化稱為變形,外力去除后,隨后消失的變形為彈性變形,剩余的*變形為塑性變形。
彈性變形的主要特點是其有可逆性,就是在受力作用后產(chǎn)生變形,卸除載荷作用后,變形隨之消失。它是金屬晶格中原子自平衡位置產(chǎn)生可逆位置的反映(如圖一),在沒有外在載荷作用時,金屬中的原子N1、N2在其平衡附近產(chǎn)生振動。相鄰兩個原之間的作用力(曲線材)由引力(曲線1)F1=A/與斥力(曲線2)
=Ar
/r
疊加而成。引力與斥力都是原子間距的函數(shù)。當(dāng)兩原子因受力而接近時,斥力開始緩慢增加,而后迅速增加;而引力則隨原子間距減小而增加緩慢。合力(曲線3)在原子平衡位置處為零。當(dāng)原子間相互平衡力因受外力作用而受到破壞時,原子的位置必須作相應(yīng)調(diào)整,即產(chǎn)生位移,以其外力、引力和斥力三都達到新的平衡。原子的位移總和在宏觀上就表現(xiàn)為變形。外力去除后,原子依靠彼此之間的作用力又回到原來的平衡位置,位移消失,宏觀上變形也就消失。這就是彈性變形的可逆性。
在彈性變形過程中,不論是在加載期還是卸載期內(nèi),應(yīng)力與應(yīng)變之間都保持單值線性關(guān)系,即服從胡克定律。
假定有兩個原子,原子之間存在長程的吸引力和短程的排斥力,作用力F隨原子間距的變化關(guān)系為(式一):
F=A/r-Ar
/r
=A/r
-B/r
上述式中,A,B分別為與原子特性和晶格類型有關(guān)的常數(shù)。
由上述式中可以看出,原子間的作用力與原子間距的關(guān)系為拋物線,并不是線性關(guān)系。當(dāng)原子間距與平衡位置的偏離很小時,經(jīng)數(shù)學(xué)處理(級數(shù)展開)可得(式二)
ΔF=
式二中,E=,說明小變形條件下,ΔF與
成線性比例關(guān)系(胡克定律)。
對于理想的彈性體,當(dāng)r=
時,原子間作用力的合力表現(xiàn)為引力,而且出現(xiàn)極大值
。如果外力達到
,就可以克服原子間的引力而將它們拉開。這就是晶體在彈性狀態(tài)下的斷裂強度,即理論正斷強度。由于
=
相應(yīng)的所產(chǎn)生的彈性變形量的zui大理論值為百分之41。
實際上,由于晶體中含有缺陷(如位錯),對于塑性材料,在彈性變形量尚小時的應(yīng)力足以激活位錯運動,而代之以塑性變形,所以實際上可實現(xiàn)的彈性變形量不會很大;對于脆性材料,由于對應(yīng)力集中敏感,應(yīng)力稍大時,缺陷處的集中應(yīng)力即可導(dǎo)致裂紋的產(chǎn)生與擴展,使晶體在彈性狀態(tài)下斷裂。所以金屬彈性變形量比較小,不超過百分之一。
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