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要很好地了解楊氏模量并在標題欄上回答這個問題,我們需要考慮材料如何獲得彈性。

對于金屬材料,我們知道它們的內部是由原子組成的,許多原子有規(guī)律地排列形成晶體,許多晶粒結合在一起形成我們平時看到的金屬。

彈性是否來自谷物之間的相互作用?顯然不是,因為單晶和非晶都具有彈性。

因此,彈性可能來自原子之間的相互作用。

為了盡可能簡單方便,我們盡量不引入復雜的概念或數(shù)學公式。讓我們從?最簡單的雙原子模型.

楊氏模量的雙原子模型

雙原子模型:兩個原子之間的相互作用可以用勢函數(shù)(紅線)來描述。橫軸是兩個原子之間的距離“r”,縱軸是勢能U(r);通過推導勢函數(shù)可以獲得相互作用力(綠線)。值得注意的是,兩個原子之間存在一個平衡位置r0r_{0},其中相互作用力F=0,勢能最低;換句話說,當你離開這個位置時,無論是向左還是向右,都會有一股力量試圖把它拉回來。

就像彈簧一樣,自然狀態(tài)下就有這樣的平衡位置。無論是擠壓彈簧還是拉伸彈簧,松開手后彈簧仍會彈回原位。

這就是原子層面的彈性來源!

當然,實際的金屬或其他材料內部有很多原子。這些原子相互作用可以簡單地理解為一對原子相互作用的疊加。

為什么楊氏模量幾乎不受材料成分、微觀結構和加工狀態(tài)這三個因素的影響? 2
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楊氏模量與其他參數(shù)關系分析

一般來說,我們可以簡單地假設這個勢函數(shù)具有以下形式:

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上述函數(shù)有四個可變參數(shù),即平衡位置R0R_{0}, 投標能量U0U_{0}, 以及參數(shù) N 和 M。上述參數(shù)可能因不同種類的原子而異。

現(xiàn)在我們把這兩個原子作為一個獨立的系統(tǒng),對它們進行拉伸或壓縮。

為了改變平衡位置附近兩個原子之間的距離,要施加的力 F

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為了對應楊氏模量,我們需要將其變?yōu)棣? E ε 的形式,兩邊除以一個r02r_{0}^{2}并代入上式假裝操作:

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結論

也就是說,楊氏模量E主要受N、m、u0u_{0}、r0r_{0}的影響。原子種類和溫度會影響這些參數(shù)。不同原子種類的影響是顯而易見的,所有參數(shù)都會發(fā)生變化。溫度的影響似乎不太明顯。

要觀察溫度的影響,我們必須回到勢函數(shù)曲線本身。由于勢函數(shù)不是完美的對稱曲線,當溫度升高時,意味著原子運動更加劇烈,運動幅度變大,如熱脹冷縮。此時,平衡位置r0r_{0}會發(fā)生偏移,如下圖綠線所示。

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動平衡位置偏移

可以證明原子總是在運動的。當溫度較高時,平衡位置r0r_{0}越大,材料的體積增大,楊氏模量減小。

回到我們最初的問題,不同等級鋼中的鐵原子數(shù)可以占到90%以上。即使與純鐵相比,原子間的相互作用力變化也不大,因此其楊氏模量幾乎不受合金成分變化的影響;同樣,無論微觀結構發(fā)生變化還是加工硬化,原子的重排都不會改變原子間的作用力,因此不會影響楊氏模量。

除了楊氏模量外,還可以推導出完美晶體的熔點、熱膨脹系數(shù)和拉伸強度等物理量。

至于高彈性狀態(tài)下的橡膠楊氏模量隨溫度升高而增大的異?,F(xiàn)象,是因為橡膠彈性的來源與常規(guī)材料不同。

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