Механические свойства твердых тел
ORF 1 кодирует РНК-связывающий белок, ORF 2 обратную транскриптазу и эндонуклеазу. Красные- прямые повторы, которые есть у всех ретроэлементов ЕЩЕ РАЗ:
SINEs Не содержат функциональных генов (LINE элементы с делетированной внутренней частью). У человека –Alu- элементы. Механические свойства твердых тел При действии на кристалл внешней растягивающей нагрузки расстояние между атомами увеличивается, и равновесное расположение их в кристалле нарушается. Это приводит к нарушению равенства сил притяжения и отталкивания характерного для равновесного состояния атомов в решетке и возникновению внутренних сил, стремящихся вернуть атомы в первоначальное положение равновесия. Величину этих сил, рассчитанную, на единицу площади поперечного сечения кристалла называют напряжением. Энергия взаимодействия частиц в твердом теле является функцией расстояния r между ними и описывается кривой U(r).
Рисунок 1 При смещение частицы 2 из положения равновесия (рисунок 1) на расстояние х, то есть при увеличение расстояния между ними до
Ограничиваясь вторым членом разложения и учтя, что (1) член разложения равен 0 получим значение энергии:
где f– жесткость связи. Получили приближенное значение для изменения энергии частиц. Приближенным это значение есть потому, что мы ограничились вторым членом ряда Тейлора и отбросили члены более высокого порядка. Сила возникшая между частицами при изменении расстояния между ними на х, равна:
Знак «-» указывает на то, что сила направлена к положению равновесия. Под действием такой силы тело совершает гармонические колебания. Поэтому эту силу также называют гармонической, а приближение (2) гармоническим приближением.
Рисунок 2 Если к стержню (рисунок 2) с поперечным сечением S и длиной L приложена растягивающая нагрузка F которая изменяет расстояние между соседними атомами плоска 1 и 2 на величину х, вызывая тем самым растяжение стрежня на
где N– число частиц в слое площадью S. Напряжение σ, которое возникнет в растянутом стержне, будет равно:
где
Умножив и разделив ε на N – число атомных слоев размещенных на длине образца L, найдем относительное удлинение образца:
Получим закон Гука: Приложив ε=1 получим, что σ=Е. Следовательно модуль упругости численно равен напряжению которое способно вызвать растяжение образца на Модуль упругости зависит только от природы атомов и от их взаимного расположения. Например, модуль Юнга для железа равен 290Гпи, для алюминия 77Гпи. Изменить модуль Юнга можно путем значительного изменения состава и структуры твердого тела. Однако и в этом случае наблюдается лишь сравнительно небольшое изменение модуля Юнга. Так, например, введение в сталь добавок, термическая обработка, сильно увеличивают твердость и другие механические свойства, и лишь до 10% увеличивают модуль Юнга.
Рисунок 3 При непрерывном увеличение внешней нагрузки непрерывно растут напряжение Ϭ и деформация ε (рисунок 3). При некотором напряжение Причиной появления остаточной деформации не могут служить ни растяжения, ни сжатия. Растяжение кристалла приводит лишь к величине расстояния между атомными плоскостями. При достаточном удаление этих плоскостей друг от друга силы притяжения между ними могут оказаться неспособными уравновесить внешнюю нагрузку и кристалл разрушается. Сжатие может вызвать лишь сближение атомных плоскостей, пока возникающие силы отталкивания не уравновесили нагрузку. Деформация в этом случае является идеально упругой и не может привести к необратимым перемещениям частей решетки. Пластическая деформация может возникнуть в результате действия лишь скалывающих напряжений способных вызвать смещение одних частей кристалла относительно других без нарушения связей между ними. Такое смещение называют скольжением.
Рисунок 4 До тех пор пока не достигнут предел пропорциональности (рисунок 4) кристалл деформируется упруго и касательное напряжение Ковалентная связь, обладающая, строгой направленностью резко ослабляется уже при незначительных смещениях атомов друг относительно друга. При сдвиге эта связь разрушается раньше, чем атомы успевают установить ее с другими своими соседями. Поэтому кристаллы валентного типа не проявляют способности к пластической деформации. По исчерпании упругой деформации они хрупко разрушаются. Металлическая связь, не имеющая, направленного характера меняется, наоборот, очень слабо при тангенциальных смещениях атомов друг относительно друга. Поэтому металлы являются пластическими и ковкими. Ионная связь занимает промежуточное положение. Она не столь направлена как ковалентная, но не так гибкая как металлическая. Типичные ионные кристаллы NaCl, KCl являются хрупкими, как и кристаллы валентного типа. А кристаллы хлористого серебра обладают высокой пластичностью. Скольжение в кристалле протекает по определенным кристаллографическим плоскостям и направлениям. Таковыми являются наиболее плотноупакованные атомные плоскости и направления. Объясняется это тем, что плотноупакованные плоскости и направления являются наиболее прочными, так как расстояния между атомами в них наименьшее и связь между ними наибольшая. С другой стороны расстояния между этими плоскостями наибольшее, вследствие чего связь между ними наименьшая. Скольжение вдоль этих плоскостей и направлений протекает при минимальном нарушении в расположении атомов и является, поэтому наиболее легким (рисунок 5).
Рисунок 5 – Плоскости и направления скольжения в решетках металлов: а– ГЦК- решетка, б – ОЦК- решетка, в– ГПУ- решетка
Рисунок 6 Основным механизмом пластического течения кристаллов является сдвигообразование. В неискаженной решетке атомы двух соседних параллельных плоскостей занимают положения равновесия, отвечающие минимуму потенциальной энергии (рисунок 6а). Силы взаимодействия между ними равны нулю. При постепенном смещении одной атомной плоскости относительно другой возникают касательные напряжения
где х – смещение атомов от положения равновесия; А – постоянная. Для малых смещений где G– модуль сдвига; d – расстояние между плоскостями. Сравнивая эти выражения, получим В реальных кристаллах всегда присутствуют дислокации, которые легко перемещаются, и их движение обуславливает скольжение при очень низких значениях прикладываемых нагрузок.
Рождение новых дислокаций в процессе пластической деформации и их перемещение приводят к макроскопическому сдвигу вдоль плоскости скольжения. Как видно из рисунка 3 для дальнейшей деформации в области пластичности необходимо непрерывно увеличивать напряжения, поскольку при необратимой деформации происходит его упрочнение или наклеп которое продолжается вплоть до разрушения. Наблюдаемое упрочнение связано с понижением подвижности дислокации. Одним из существенных факторов, влияющих на упрочнение, является упругое взаимодействие между дислокациями, на что указывает быстрый рост упрочнения с увеличением плотности дислокаций. Так, плотность дислокаций с ростом деформации изменяется от
|