VIVOS VOCO:
Дж
.
Гордон
, «
Почему
мы
не
проваливаемся
сквозь
пол
» -
Часть
2
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TECHNICS/GORDON.1/PART02.HTM
вилки
.
Вещества
,
которые мы перечислили в каждом из списков
,
имеют довольно мало общего
,
вот почему не так просто
выявить то
,
что делает одни вещи вязкими
,
а другие
-
хрупкими
.
В то же время различие между хрупкостью и вязкостью
очень осязаемо
.
Обожженная глина и кусок жести имеют примерно одинаковую прочность на разрыв
.
Но если вы
уроните на пол глиняный горшок
,
он разлетится вдребезги
,
а с упавшей консервной банкой ничего не случится
-
в
худшем случае на пен появится небольшая вмятина
.
Прочность на разрыв обычных стекол и керамик может быть
довольно большой
,
но никому не придет в голову делать из них
,
например
,
автомобиль
.
Причина ясна
-
очень уж они
хрупки
.
Здравый смысл подсказывает это каждому из нас
.
Но почему
?
Что же такое хрупкость на самом деле
?
Прежде всего
,
скорость нагружения
-
далеко не главное
,
что определяет хрупкость
.
Психологически существует большая
разница между статической нагрузкой
,
которая прикладывается медленно
,
и динамической мгновенно приложенной
ударной нагрузкой
.
Разница существует и на самом деле
,
и ею нельзя пренебречь
,
но она далеко не так важна
,
как это
может показаться с первого взгляда
.
Мы стучим молотком не потому
,
что нам нужны удары сами по себе
,
а потому
,
что
удар тяжелого молотка
-
очень удобный и дешевый путь получения большой локальной силы
.
Если бы мы приложили
такую же по величине силу медленно
,
то
,
как правило
,
получили бы примерно тот же конечный результат
.
Это
справедливо и в тех случаях
,
когда мы рассматриваем падение предметов на пол
,
автомобильные аварии
,
крушения
самолетов
,
хотя в дальнейшем в этих явлениях мы увидим некоторые важные особенности
.
Однако независимо от того
,
медленно или быстро прикладывается сила к хрупкому телу
,
стоит только начаться разрушению
-
трещины будут
распространяться в нем очень и очень быстро
-
обычно со скоростью несколько тысяч километров в час
.
Именно поэтому
разрушение кажется нам мгновенным
.
Мы уже говорили
,
что в каком
-
то смысле нет существенной разницы между механически нагруженным материалом и
взрывчаткой
.
Энергия деформации упругого тела накапливается в натянутых химических связях
,
а при разрушении тела
эта энергия освобождается
.
Если достигнута теоретическая величина деформации разрыва
,
все связи оказываются
максимально натянутыми
,
и мы должны считать
,
что энергия деформации примерно равна энергии химических связей в
материале
.
На практике
,
однако
,
материалы обычно разрушаются
,
не достигнув и малой толики теоретической
прочности
,
так что освобожденная энергия при этом намного меньше
,
чем энергия
,
даваемая эквивалентным количеством
взрывчатки
.
И все
-
таки разрушение может сопровождаться вполне ощутимым хлопком
.
Наблюдение за тем
,
как
разрываются особо прочные волокна или усы
(
например
,
в машине Марша
),
убедительно показывает
,
что их прочность
составляет значительную долю теоретической
.
В этом случае после разрыва не найдешь
,
как обычно
,
кусков образца
:
после взрывообразного разрушения волокно исчезает
,
оставляя лишь мелкую пыль
.
Такие испытания не опасны лишь
потому
,
что прочные волокна
,
как правило
,
очень малы
.
Do'stlaringiz bilan baham: