Хрупкость - свойство материала разрушаться при небольшой (преим. упругой) деформации под действием
напряжений, ср. уровень к-рых ниже предела текучести. Образование хрупкой трещины
и развитие процесса хрупкого разрушения связаны с появлением малых локальных
зон пластич. деформации (см. Прочность твёрдых тел ).Относит. доля упругой
и пластич. деформации при хрупком разрушении зависит от свойств материала (характера
межатомных и межмолекулярных связей, микро- и кристаллич. структуры) и условий
работы. Приложение растягивающих напряжений по трём гл. осям (трёхосное напряжённое
состояние), концентрация напряжений в местах резкого изменения сечения детали,
понижение температуры и увеличение скорости нагружения, а также повышение запаса
упругой энергии нагруженной конструкции способствуют переходу материала в хрупкое
состояние. Напр., существенно упругий материал мрамор, хрупко разрушающийся
при растяжении, в условиях несимметричного по трём гл. осям сжатия ведёт себя
как пластичный материал; чем выше концентрация напряжений, тем сильнее проявляется
X. материала, и т. д.
Условием роста хрупкой
трещины является нарушение равновесия между освобождающейся при этом энергией
упругой деформации и приращением полной поверхностной энергии (включая и работу
пластич. деформации тонкого слоя, примыкающего к краю трещины). Хрупкая прочность
элемента с трещиной обратно пропорциональна
, где l-полудлина трещины. Склонность материала к хрупкому разрушению
оценивают обычно по температурным зависимостям работы разрушения или характеристикам
пластичности, позволяющим определить критич. температуру хрупкости Tкр,
т. е. температуру перехода из пластич. состояния в хрупкое. Чем выше Ткр,
тем более материал склонен к хрупкому разрушению.
При рассмотрении макроскопич.
закономерностей хрупкого разрушения необходимо учитывать две независимые характеристики-сопротивление
пластич. деформации (предел текучести ss) и сопротивление хрупкому
разрушению (хрупкая прочность, сопротивление отрыву Sот).
При понижении температуры испытания, введении надрезов-концентраторов
напряжения, увеличении скорости деформации
Sот возрастает быстрее, чем Sот, вследствие
чего происходит переход от вязкого разрушения к хрупкому (рис.).
Схема перехода каменной
соли из вязкого состояния в хрупкое
при понижении температуры испытания на растяжение
(по А. Ф. Иоффе).
Представление о возникновении хрупкого разрушения как результате небольшой предварит. пластич. деформации лежит в основе дислокац. теории разрушения. Зарождение хрупких трещин связывают с плоским скоплением линейных дефектов кристаллич. решётки - дислокаций - перед к--л. препятствием, к-рым могут служить границы зёрен или субзёрен, разл. включения и т. п. При этом возникает высокая концентрация напряжений, пропорциональная касательному напряжению от внеш. нагрузки и длине скопления дислокаций.
В. И. Саррак.
Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.
Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.
Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.
Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.