Деформация
Деформа́ция
(от лат. deformatio —
«искажение») — изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их
перемещением друг относительно друга. Деформация представляет собой
результат изменения межатомных расстояний и перегруппировки блоков
атомов. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных
сил, мерой которого является упругое механическое напряжение.
Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (пластические,
ползучести). Упругие деформации исчезают после окончания действия
приложенных сил, а необратимые — остаются. В основе упругих деформаций
лежат обратимые смещения атомов металлов от положения равновесия(другими
словами, атомы не выходят за пределы межатомных связей); в основе
необратимых — необратимые перемещения атомов на значительные расстояния
от исходных положений равновесия(т.е. выход за рамки межатомных связей,
после снятия нагрузки переориентация в новое равновестное положение).
Пластические деформации — это необратимые деформации, вызванные
изменением напряжений. Деформации ползучести — это необратимые
деформации, происходящие с течением времени. Способность веществ
пластически деформироваться называется пластичностью. При пластической
деформации металла одновременно с изменением формы меняется ряд
свойств — в частности, при холодном деформировании повышается прочность.
Виды деформации


Диаграмма, показывающая зависимость между механическим напряжением (σ) и
деформацией (ε) обобщённого материала. Слева — упругие деформации,
справа — пластические
Наиболее простые виды деформации тела в целом:
-
растяжение-сжатие,
-
сдвиг,
-
изгиб,
-
кручение.
В
большинстве практических случаев наблюдаемая деформация представляет
собой совмещение нескольких одновременных простых деформаций. В конечном
счёте, однако, любую деформацию можно свести к двум наиболее простым:
растяжению (или сжатию) и сдвигу.
Изучение деформации
Деформация физического тела вполне определяется, если известен вектор
перемещения каждой его точки.
Деформация твёрдых тел в связи со структурными особенностями последних
изучается физикой твёрдого тела, а движения и напряжения в деформируемых
твёрдых телах — теорией упругости и пластичности. У жидкостей и газов,
частицы которых легкоподвижны, исследование деформации заменяется
изучением мгновенного распределения скоростей.
Причины возникновения деформации твёрдых тел
Деформация твёрдого тела может явиться следствием фазовых превращений,
связанных с изменением объёма, теплового расширения, намагничивания
(магнитострикция), появления электрического заряда (пьезоэлектрический
эффект) или же результатом действия внешних сил.
Упругая и пластическая деформация
Деформация называется упругой, если она исчезает после удаления
вызвавшей её нагрузки, и пластической, если после снятия нагрузки она не
исчезает (во всяком случае, полностью). Все реальные твёрдые тела при
деформации в большей или меньшей мере обладают пластическими свойствами.
При некоторых условиях пластическими свойствами тел можно пренебречь,
как это и делается в теории упругости. Твёрдое тело с достаточной
точностью можно считать упругим, то есть не обнаруживающим заметных
пластических деформаций, пока нагрузка не превысит некоторого предела
(предел упругости).
Природа пластической деформации может быть различной в зависимости от
температуры, продолжительности действия нагрузки или скорости
деформации. При неизменной нагрузке, приложенной к телу, деформация
изменяется со временем; это явление называется ползучестью. С
возрастанием температуры скорость ползучести увеличивается. Частными
случаями ползучести являются релаксация и упругое последействие. Одной
из теорий, объясняющих механизм пластической деформации, является теория
дислокаций в кристаллах.
Сплошность
В
теории упругости и пластичности тела рассматриваются как «сплошные».
Сплошность (то есть способность заполнять весь объём, занимаемый
материалом тела, без всяких пустот) является одним из основных свойств,
приписываемых реальным телам. Понятие сплошности относится также к
элементарным объёмам, на которые можно мысленно разбить тело. Изменение
расстояния между центрами каждых двух смежных бесконечно малых объёмов у
тела, не испытывающего разрывов, должно быть малым по сравнению с
исходной величиной этого расстояния.
Простейшая элементарная деформация
Простейшей элементарной деформацией является относительное удлинение
некоторого элемента:

где
-
l2 —
длина элемента после деформации;
-
l1 —
исходная длина этого элемента.
На
практике чаще встречаются малые деформации — такие, что .
Измерение деформации
Измерение деформации производится либо в процессе испытания материалов с
целью определения их механических свойств, либо при исследовании
сооружения в натуре или на моделях для суждения о величинах напряжений.
Упругие деформации весьма малы, и их измерение требует высокой точности.
Наиболее распространённый метод исследования деформации — с помощью
тензометров. Кроме того, широко применяются тензодатчики сопротивления,
поляризационно-оптический метод исследования напряжения,
рентгеноструктурный анализ. Для суждения о местных пластических
деформациях применяют накатку на поверхности изделия сетки, покрытие
поверхности легко растрескивающимся лаком или хрупкими прокладками
и т. д.
|