Бадамшин И. Х.
Издательство: Академия Естествознания
Год издания: 2016
ISBN: ISBN 978-5-91327-405-2
PDF: Скачать ( 4.2 Mb )
Применительно к прочностным задачам выполнен переход в модели поведения материала от гипотезы сплошности среды к учету сил межатомного взаимодействия в кристаллах. Это позволило теоретически определять его упругие, прочностные, теплофизические и физические характеристики, и заложить основу для конструирования материалов. В области механики разрушения смоделированы такие характеристики, как ползучесть, коэффициент интенсивности напряжения, ударная вязкость, малоцикловая усталость. В качестве дальнейшего развития предлагаемого подхода приведена единая модель сил внутри- и межатомного взаимодействия и механических макросистем, объединяющая в одно четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, ядерное и слабое. Сравнительный анализ показывает, что результаты расчетов удовлетворительно сходятся с экспериментальными данными, приведенными в справочниках.
1. Прочность кристаллических материалов на основе электростатической природы упругости
1.1. Зависимость периода кристаллической решетки от температуры
1.2.1. Модуль упругости поликристаллов
1.2.2. Зависимость модуля упругости от температуры
1.2.3. Результаты моделирования упругих свойств наноструктур на основе углерода и кремния
1.6. Теплофизические и физические характеристики
1.6.1. Коэффициент теплового расширения
1.6.2. Модель распространения колебаний и коэффициент теплопроводности
1.6.3. Плотность кристаллических структур
1.7. Коэффициент интенсивности напряжений. Ударная вязкость
1.7.1 Краткие сведения о существующих характеристиках и моделях разрушения
1.7.2. Обоснование расчетной модели коэффициента интенсивности напряжений
1.10. Остаточные напряжения. Релаксация напряжений
1.11. Малоцикловая (термическая) усталость
1.12. Моделирование кристаллической структуры и конструирование материалов
1.12.1. Моделирование кристаллической структуры
1.12.2. Конструирование материалов
2. Вихревая модель атома и прочность кристаллических материалов
2.1. Механическая модель взаимодействия сил на вращающемся роторе
2.1.1. Физическая сущность механической модели
2.1.2. Модель нагружения вращающегося ротора
2.1.3. Модель опыта Г. Кавендиша
2.1.4. Самоцентрирование ротора
2.2. Силы межатомного взаимодействия в материалах
2.2.2. Расчетные формулы вихревой модели
2.2.3. Сравнительный анализ результатов расчета взаимодействия электронной оболочки с ядром атома
2.2.5. Модель химической связи
2.2.7. Модуль упругости двойных соединений
2.2.8. Теплоемкость материалов
2.2.9. Предел текучести жаропрочных сплавов
2.3. Силы внутриатомного взаимодействия
2.3.1. Допущения модели внутриатомного взаимодействия
2.3.3. Сравнительный анализ результатов расчета со справочными данными
3. Единство физических законов взаимодействия макротел и элементарных частиц
3.1. От четырех к одному. Сокращение числа экспериментов
3.2. Обобщение аналогий. Единая модель материи