Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kniga-pavlov-s.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.47 Mб
Скачать

1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

Трудности традиционной модели проявились, в частности, в том, что не удавалось рассчитать реальную вероятность межатомных перегруппировок в кристалле под действием механических напряжений. Поэтому не удаётся создать теорию реальной прочности; возникает лишь концепция "теоретической прочности" кристалла [59], которая строится обычно в предположении, что при разрушении или течении перегруппировки атомов вообще отсутствуют, и лишь одна часть кристалла сдвигается относительно другой или отрывается от другой одновременно по всей площади сечения. В последнем варианте прочность равна суммарной величине максимальных межатомных сил по всем связям. Теоретическая прочность обычно на 1-3 порядка величины превосходит реальную. Если же допустить в модели перегруппировки атомов и последовательный разрыв межатомных связей в сечении поодиночке, то расчетная прочность становится очень малой, практически нулевой. Именно такой результат и дают компьютерные эксперименты: прочность не появляется, затвердевание не наcтупает. После концепции теоретической прочности стало ясно, что дальнейшее продвижение вперед на атомарном уровне затруднительно; тогда внимание исследователей прочности стало переключаться на теорию дислокаций; учение о прочности переходит на субатомный уровень, становится также более прикладным, технологическим, перемещается из физики в такие области, как металловедение, материаловедение [33-35]. Так как вопросы прочности и разрушения технически очень важны, то по ним накоплен огромный экспериментальный материал; однако он почти не поддаётся истолкованию и описанию на уровне современных атомарных или молекулярных моделей; часто эти данные сопровождаются лишь пояснениями на основе теории дислокаций. Например, попытки искать корреляции прочности материалов с энергией связи быстро сталкиваются с большими трудностями. Для освоения этого материала в молекулярно-кинетической теории необходимо, видимо, перейти от традиционной молекулярной модели твердого тела к модели, дополненной стабилизирующими структуру эффектами.

1.2.7.Структурный подход к плавлению

Вы настаиваете, что стекло - не твердое тело, а

переохлажденная жидкость? Но если на Вас свалится

кусок стекла, вряд ли Вы удержитесь на своем мнении...

Из дискуссий.

Когда стали выясняться трудности молекулярно-кинетической теории плавления-затвердевания, а также под влиянием успехов рентгенографии [54] плавление всё больше рассматривается не как скачок кинетических свойств, но как изменение структуры, как переход порядок-беспорядок [55, 56]. Если выявляется установление дальнего порядка, то считается обычно, что анализ затвердевания выполнен. Однако плавление-кристаллизация, описываемые как переход порядок-беспорядок, теряют почти всю специфику и становятся в описании почти не отличимыми, например, от кристаллизации твердого стекла, от процессов упорядочения в твердых сплавах, даже от магнитного упорядочения. К тому же без анализа дополнительных компонент взаимодействия, появляющихся при затвердевании, неясными остаются и причины появления большинства кристаллических решеток; их огромное разнообразие не удаётся объяснить обычными сферически-симметричными взаимодействиями, даже если добавлять направленные, ковалентные связи и другие особенности, рассматриваемые в теории химической связи. Так, в политипических кристаллах [57] период решетки достигает сотен или даже тысяч межатомных расстояний; очевидно, здесь мы опять видим проявление дальнодействий на расстояниях порядка коллоидного параметра ( примерно 1мкм) . В терминологии также отражается представление о том, что разупорядочение является важнейшей стороной плавления, а скачок кинетических и механических свойств-второстепенной. Так, стёкла называют теперь в ряде случаев не твердыми телами, но переохлажденными жидкостями. Переход твердого кристалла в жидкотекучий жидкий кристалл часто не называют плавлением, оставляя этот термин для превращения жидкого кристалла в прозрачную жидкость. Потеря прочности иногда именуется "механическим плавлением" [54], чтобы подчеркнуть его отличие от "истинного" - структурного плавления. Стало общим местом положение о том, что мы сравнительно хорошо понимаем свойства кристалла, и значительно хуже - свойства жидкости. Но это справедливо лишь при структурном подходе, при описании структуры и производных величин. В отношении кинетических свойств мы, наоборот, сравнительно хорошо понимаем простую жидкость, так как можем рассчитать её кинетические свойства из межатомных взаимодействий; мы плохо понимаем кристалл, так как не можем рассчитать его прочность, вязкость, коэффициент диффузии и др. Это часто остаётся неосознанным.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]