Научная статья на тему 'Связь прочностных характеристик металлов с температурой Дебая'

Связь прочностных характеристик металлов с температурой Дебая Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
174
58
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ЮНГА / МОДУЛЬ СДВИГА / СЖИМАЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ / ПРОЧНОСТЬ ПРОВОЛОКИ НА РАЗРЫВ / ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ / ТЕМПЕРАТУРА ДЕБАЯ / YOUNG''S MODULUS / SHEAR MODULUS / COMPRESSIBILITY ELEMENTS BREAKING STRENGTH OF THE WIRE / THE ACTIVATION ENERGY OF FRACTURE OF METALS / DEBYE TEMPERATURE

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Хентов В. Я.

Показано, что такие прочностные характеристики металлов, как модуль упругости Юнга, модуль сдвига, сжимаемость и энергия активации разрушения металлов, тесно связаны с температурой Дебая металлического элемента.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

COMMUNICATION STRENGTH CHARACTERISTICS METAL DEBYE TEMPERATURE

It is shown that the strength properties of metals such as Young's modulus, shear modulus, compressibility, and the activation energy of fracture of metals are closely related to the Debye temperature of the metal element.

Текст научной работы на тему «Связь прочностных характеристик металлов с температурой Дебая»

6. Лазарев, С.И. Влияние давления на формирование динамических мембран при ультрафильтрации водных растворов дрожжевых и спиртовых производств [Текст] / С.И.Лазарев, В.Л. Головашин // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2011. Т. 16. № 1. С. 227-229.

7. Остроухов, Д.В. Ультрафильтрация - революция в производстве мягких сыров [Текст] // Сыроделие и маслоделие. 2010. № 2. С. 42-43.

8. Андрианов, А.П. Мембранные методы очистки поверхностных вод [Текст] / А.П.Андрианов, Д.В.Спицов, А.Г.Первов, Е.Б. Юрчевский // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 7. С. 29-37.

9. Спицов, Д.В. Использование мембранных установок для улучшения качества водопроводной воды в городских зданиях // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. 2011. № 4 (19). С. 10.

Хентов В.Я

Профессор, доктор химических наук, Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И.

Платова

СВЯЗЬ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЕБАЯ

Аннотация

Показано, что такие прочностные характеристики металлов, как модуль упругости Юнга, модуль сдвига, сжимаемость и энергия активации разрушения металлов, тесно связаны с температурой Дебая металлического элемента.

Ключевые слова: модуль упругости Юнга, модуль сдвига, сжимаемость элементов, прочность проволоки на разрыв, энергия активации разрушения металлов, температура Дебая.

Khentov V.Ya

South-Russian State Polytechnic University named after M. Platov COMMUNICATION STRENGTH CHARACTERISTICS METAL DEBYE TEMPERATURE

Abstract

It is shown that the strength properties of metals such as Young's modulus, shear modulus, compressibility, and the activation energy offracture of metals are closely related to the Debye temperature of the metal element.

Keywords: Young's modulus, shear modulus, compressibility elements breaking strength of the wire, the activation energy of fracture of metals, the Debye temperature.

Прочность является важнейшим физическим свойством твердого тела. Представления о прочности тесно связаны со спецификой межатомного и межмолекулярного взаимодействия. Рассчитанные с учетом этого значения прочности заметно превосходят реальную технологическую прочность материалов, что связывают с дефектами кристаллической решетки и наличием микротрещин [1, 2]. Особый интерес вызывает разработка теории разрушения кристаллических твердых тел. Процесс разрушения носит кинетический и статистический характер, а также является многостадийным. Вместе с тем, теория разрушения должна базироваться на физических и химических свойствах твердого тела. В ряде работ [3, 4] была установлена связь физических свойств твердого тела с температурой Дебая. В настоящей работе приведены корреляционные зависимости прочностных характеристик твердого тела с температурой Дебая металла [5]. Основные корреляционные уравнения представлены в табл. 1

Таблица 1 - Корреляционные зависимости, коэффициенты корреляции R

Прочностной параметр Корреляционная зависимость R Металлы

1 2 3 4

Вектор Бергерса b [6] b=0,2055-0,0001© 0,8 6 Pb, Al, Ag,Cu, Ni, а-Fe

b=0,2078-0,0001© 0,9 2 Pb, Ag,Cu, Ni, а-Fe

Температурный коэф-фициент линейного расширения а, 10"6 оС-1 [7] а=710,683-20,391© 0,9 4 Fe, Cu, Ni, Sn, Pb, Ag, Zn

Коэффициент Пуас-сона ц [7] ц=1112,7-2339,2© 0,7 4 Al, Be, V, Bi, W, Gd, Hf, Dy, Fe, Au, In, Ir, Y, Cd, Co, La, Li, Mg, Cu, Mo, Ni, Nb, Sn, Os, Pd, Pt, Pb, Ag, Ta, Ti, Cr, Zr, Zn

Сжимаемость элемен-тов кЛ0ь [8] *=528,406-85,261© 0,9 3 Fe, Cd, Mn, Cu, Mo, Ni, Sn, Pb, Ag, Tl

1 2 3 4

Предел прочности, ав, МПа [7] ав=163,53+0,66© 0,8 7 V, Fe, Au, Y, Cd, Ca, Co, Mg, Cu, Ni, Nb, Sn, Pd, Pt, Re, Pb, Ag, Sc, Rh, Ru

Твердость по Бринел-лю, НВ, МПа [7] НВ=-749,06+4,82© 0,8 3 V, Bi, Fe, Au, Ir, Co, Cu, Mo, Ni, Nb, Sn, Pd, Pt, Re, Ru, Ag, Sc,

Энергия активации разрушения металла, Еа, кДж/моль (рассчитана по данным [9]) Еа=2,820+0,055© 0,9 9 Al, Cd, Fe, Sn, Pb

Истинная теоретичес-кая прочность, Sro, ГПа [11] S^-6,777+0,0731© 0,9 5 Fe, Ni, Cu, Ti, Ag, V, Mo, Cd, Na, K

Характеристика кри-тической деформа-ции* ef [10] ej=0,4794-0,0003© 0,8 9 Fe, W, Mo, Nb, V

Плотность энергии связи атомов p0 в объеме одного моля V0 веществаp0=QJV0, где V0=A/D, А -атомная масса, D - плотность [10] р0=-10,543+0,0976© 0,9 8 Al, Cr, Zn, Cd, K, Na

Модуль сдвига (экспе-римент) G, Гпа [10] G=-13,233+0,1808© 0,9 4 Fe, Au, Cr, Ti, Zn, K, Na

96

Модуль упругости Юнга (эксперимент) Е, ГПа [10] £=-45,0134+0,5115© 0,9 4 Fe, Ni, Ti, Au, Ag, Cr, Zn, Na, K

Теоретическая проч-ность на сдвиг Ттеор, ГПа [10] ттеор=-3,109+0,043© 0,9 4 Fe, Au, Cr, Ti, Zn, K, Na

Поверхностная энер-гия металла (расчет) Y, Дж/м2 [10] у=0,2386+0,0025© 0,8 8 Ag, Ni, Cu, Fe, Ti, Au, Mo, Pb

Постоянная материала в формуле 1.105 [10], й0-10"10, ГПа/м Л0=-1521,66+18,87© 0,9 0 Fe, Mo, Nb, V, Ba, K, Na

Теплота сублимации бездефектных метал-лических кристаллов Qc, кдж/моль [10] Qc=79,88+0,46© 0,8 8 W, Mo, Nb, V, Ba, K, Na

Энергия сублимации Uc, кДж/(г-моль) [10] Uc=40,078+0,371© 0,9 9 K, Na, Cd, Zn, Al

Примечания: *критическая деформация непосредственно связана с разрывом атомных связей

Необходимо отметить, что для узкого ряда металлов могут быть получены идеальные корреляционные зависимости. Рис. 1 иллюстрирует для свинца, серебра, меди, никеля и a-железа зависимость коэффициента Пуассона от температуры Дебая с высоким значением коэффициента корреляции - 0,97. Для свинца, серебра, меди и a-железа коэффициент корреляции достигает значения 0,99. К сожалению этот факт пока не находит объяснения.

Температура Дебая металла, К

Рис. 1. Зависимость коэффициента Пуассона [6] от температуры Дебая металла. Коэффициент корреляции 0,97. Металлы: 1 - Pb, 2 - Ag, 3 - Cu, 4 - Ni, 5 - a-Fe

На рис. 2 приведена зависимость прочности проволоки на разрыв (усредненные значения) [8] от температуры Дебая

металла.

Рис. 2. Зависимость прочности проволоки на разрыв от температуры Дебая металла. Коэффициент корреляции 0,96.

На рис. 3 приведена зависимость изотермической сжимаемости химических элементов К (Ba, V, Bi, Hf, Fe, In, Y, Cd, K, Ca, Co, La, Cu, Na, Ni, Nb, P-Sn, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Tc, Ti, Zn, Zr) [7] от температуры Дебая металла.

Рис. 4 демонстрирует зависимость экспериментальной величины всестороннего модуля сжатия Ксж [10] от температуры Дебая металла. Эта зависимость для указанных металлов характеризуется высоким значением коэффициента корреляции - 0,99.

97

200

Температура Дебая металла, К

Рис. 3. Зависимость изотермической сжимаемости химических элементов К от температуры Дебая металла. Коэффициент

корреляции 0,87.

Температура Дебая металла, К

Рис. 4. Зависимость экспериментальной величины всестороннего модуля сжатия Ксж от температуры Дебая металла.

Металлы: 1 - K, 2 - Na, 3 - Cd, 4 - Zn, 5 - Al Литература

1. В.Я. Хентов / Химическая связь и прочность твердого тела // Mezdunarodnyj nauCno-issledovatel'skij zurnal. - 2013.- № 10(17). Ч. 1.- С. 52-54.

2. В.Р. Регель, А.И. Слуцкер, Э.Е. Томашевский. Кинетическая природа прочности твердых тел. - М.: Наука, 1974. - 560 с.

3. В.Я. Хентов, А.Н. Зайцев. / Связь характеристической температуры твердого тела с физическими и химическими свойствами простых веществ. // Вестник Ростовского государственного ун-та путей сообщения. - 2002. - № 1. - С. 153-156.

4. В.Я. Хентов, А.Н. Зайцев, Е.Ф. Ревина. / Связь физических свойств ионных кристаллов с характеристической температурой металла. // Вестник Ростовского государственного ун-та путей сообщения. - 2005. - № 2. - С. 108-111.

5. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 1976. - С. 229.

6. В.А. Федоров, Ю.И. Тялин, В.А. Тялина. Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. - М.: Изд-во Машиностроние-1, 2004. - С. 167.

7. Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под. ред. И. С. Григорьева, Е.

З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с.

8. Дж. Кэй, Т. Лэби. Таблицы физических и химических постоянных. - М.: Госиздат физ.-мат. литературы, 1962. - 247 с.

9. В.Я. Хентов. Инженерная химия: Учебное пособие. / В.Я. Хентов. Новочеркасский политехнический. ин-т. Новочеркасск, 1995. - 140 с.

10. С.А. Котречко, Ю.Я. Мешков. Предельная прочность. Кристаллы, металлы конструкции. - Киев: Наукова думка, 2008. -295 с.

Чарыков В.И.1, Копытин И.И.2, Яковлев А.И. 3

'Доктор технических наук, профессор, 2доцент, 3аспирант, Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.

Т.С.Мальцева

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР УМС -1М: ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДО КОНСТРУКЦИИ

Аннотация

В статье приведен пример математического моделирования процесса очистки жидких (мокрых) продуктов от металлических примесей в неоднородном магнитном поле рабочей зоны сепаратора УМС-1М. Приведена конструкция сепаратора и его технические характеристики.

Ключевые слова: моделирование, магнитное поле, сепаратор, металлические примеси, конструкция.

Charykov V.I. 1, Kopytin LI.2, Yakovlev A.I.3

'Doktor technical sciences, professor, 2dotsent, 3aspirant, Kurgan State Agricultural Academy name T.S. Maltseva ELECTROMAGNETIC SEPARATOR OF UMS - 1M: FROM MATHEMATICAL MODEL TO THE DESIGN

Abstract

In article the example of mathematical modeling ofprocess of cleaning of liquid (wet) products from metal impurity in a non-uniform magnetic field of a working zone of a separator of UMS-1M is given. The design of a separator and its technical characteristics is given.

Keywords: modeling, magnetic field, separator, metal impurity, design.

Строительство подстанций, линий электропередач высокого и низкого напряжений для нужд народного хозяйства требует большого количества высококачественных электроизоляционных материалов, обладающих повышенными электрическими и механическими свойствами.

98

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.