Материал из РУВИКИ — свободной энциклопедии

Упругость: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
imported>4th-otaku
(викификация, стилевые правки)
imported>4th-otaku
(уточнение перевода, оформление)
Строка 4: Строка 4:
В [[физика|физике]] '''упругость''' (в некоторых случаях употребляется также термин «[[эластичность]]», от [[Древнегреческий язык|гр.]] ἐλαστός «гибкий») — это свойство [[Твёрдое тело|твёрдых материалов]] возвращаться в изначальную форму при [[Упругая деформация|упругой деформации]]. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер.
В [[физика|физике]] '''упругость''' (в некоторых случаях употребляется также термин «[[эластичность]]», от [[Древнегреческий язык|гр.]] ἐλαστός «гибкий») — это свойство [[Твёрдое тело|твёрдых материалов]] возвращаться в изначальную форму при [[Упругая деформация|упругой деформации]]. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер.


Физические причины для упругого поведения могут быть совершенно различными для разных материалов. В металлах сетка атомов меняет размер и форму во время напряжения (энергия добавлена в структуру). Когда убирается напряжение, сетка возвращается обратно в прежнее энергетическое состояние. Для резины и других полимеров упругость вызывается растяжением полимерной цепочки во время напряжения (см. «[[Высокоэластичное состояние]]»).
Физические причины для упругого поведения могут быть совершенно различными для разных материалов. В металлах атомная решётка меняет размер и форму при приложении силы (добавлении энергии в систему). Когда сила убирается, решётка возвращается обратно в прежнее энергетическое состояние. Для резины и других полимеров упругость вызывается растяжением полимерной цепочки (см. «[[Высокоэластичное состояние]]»).


Идеальная упругость приближена к реальному миру, и некоторые материалы остаются абсолютно эластичными даже после небольших деформациях. В инженерии, эластичность материалов измеряется двумя типами параметров материала. Первый тип называется [[модуль упругости]], он измеряет количество силы на единицу площади (напряжение), необходимой для деформации. Модуль измеряется в паскалях (Па) или фунтах на кв. дюйм (пси, а также lbf/in<sup>2</sup>). Высокий модуль обычно показывает, что материал труднее деформировать. Второй тип параметра измеряет [[предел эластичности]]. Пределом может быть напряжение, вне которого материал больше не ведёт себя как упругий, а будет иметь место деформация материала. Если снять напряжение, материал эластично вернётся в перманентную деформированную форму вместо оригинальной.
Абсолютная упругость — это идеализация реального мира, и даже при небольших деформациях мало материалов остаются совершенно упругими. В [[Инженерное дело|инженерном деле]] упругость материалов измеряется двумя типами параметров материала:
# [[Модуль упругости]] показывает [[механическое напряжение]] (количество силы на единицу площади), которое необходимо приложить для достижения определённого уровня деформации. Модуль измеряется в [[Паскаль (единица измерения)|паскалях]] (Па) или [[Фунт на квадратный дюйм|фунтах силы на кв. дюйм]] (psi или lbf/in<sup>2</sup>). Высокий модуль обычно показывает, что материал труднее деформировать.
# [[Предел упругости]] — максимальное напряжение, вне которого материал больше не ведёт себя как упругий, а будет иметь место деформация материала. После снятия напряжения материал эластично вернётся в постоянно деформированную форму вместо оригинальной.


Чтобы описать относительную упругость двух материалов, должны рассматриваться и модуль, и предел эластичности. У резины обычно низкий модуль, и она стремится сильно растянуться (у неё высокий предел эластичности), и поэтому проявляет большую эластичность, чем металлы в ежедневном применении. Если взять два резиновых материала с одним и тем же пределом эластичности, то тот, у кого более низкий модуль, будет более эластичным{{прояснить}}.
Чтобы описать относительную упругость двух материалов, должны рассматриваться и модуль, и предел упругости. У резины, как правило, низкий модуль, и она обычно сильно растягивается (у неё высокий предел упругости), и поэтому проявляет большую эластичность, чем металлы в ежедневном применении. Если взять два резиновых материала с одним и тем же пределом упругости, то тот, у кого более низкий модуль, будет казаться более эластичным.


== См.также ==
== См. также ==
* [[Теория упругости]]
* [[Теория упругости]]
* [[Пластичность (физика)]]
* [[Пластичность (физика)]]

Версия от 09:27, 19 июня 2015

Механика сплошных сред
BernoullisLawDerivationDiagram.svg
Сплошная среда

В физике упругость (в некоторых случаях употребляется также термин «эластичность», от гр. ἐλαστός «гибкий») — это свойство твёрдых материалов возвращаться в изначальную форму при упругой деформации. Твёрдые предметы будут деформироваться после приложенной на них силы. Если убрать силу, то упругий материал восстановит начальную форму и размер.

Физические причины для упругого поведения могут быть совершенно различными для разных материалов. В металлах атомная решётка меняет размер и форму при приложении силы (добавлении энергии в систему). Когда сила убирается, решётка возвращается обратно в прежнее энергетическое состояние. Для резины и других полимеров упругость вызывается растяжением полимерной цепочки (см. «Высокоэластичное состояние»).

Абсолютная упругость — это идеализация реального мира, и даже при небольших деформациях мало материалов остаются совершенно упругими. В инженерном деле упругость материалов измеряется двумя типами параметров материала:

  1. Модуль упругости показывает механическое напряжение (количество силы на единицу площади), которое необходимо приложить для достижения определённого уровня деформации. Модуль измеряется в паскалях (Па) или фунтах силы на кв. дюйм (psi или lbf/in2). Высокий модуль обычно показывает, что материал труднее деформировать.
  2. Предел упругости — максимальное напряжение, вне которого материал больше не ведёт себя как упругий, а будет иметь место деформация материала. После снятия напряжения материал эластично вернётся в постоянно деформированную форму вместо оригинальной.

Чтобы описать относительную упругость двух материалов, должны рассматриваться и модуль, и предел упругости. У резины, как правило, низкий модуль, и она обычно сильно растягивается (у неё высокий предел упругости), и поэтому проявляет большую эластичность, чем металлы в ежедневном применении. Если взять два резиновых материала с одним и тем же пределом упругости, то тот, у кого более низкий модуль, будет казаться более эластичным.

См. также